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文檔簡介
1、目前納米材料研究工作的重中之重已經逐漸變?yōu)?,用可再生能源來替代不可再生能源(煤、石油、天然氣)。鋰離子電池,因為清潔、無污染、使用壽命長,而被作為儲能裝置廣泛應用到各個領域。近幾十年來,氧還原反應和析氧反應的催化劑成為影響可再生能源技術如燃料電池和水處理的關鍵因素。盡管進行了許多嘗試和努力,尋找可替代貴金屬、降低成本的催化劑,都取得了明顯的成效,但基于廉價過渡金屬氧化物的高活性、高穩(wěn)定性的電催化劑的研究開發(fā)依然是化學和材料科學研究領域的
2、重點研究對象。本文在不同的反應體系中制備出形貌不同的單分散的CoO納米粒子,對其表面結構,生長機制和電催化活性進行了研究。
在硝酸鈷和油胺體系中,加入一定量的硝酸銀,通過調節(jié)實驗參數,合成了尺寸小于10 nm的單分散的CoO納米立方塊。探討了CoO納米立方塊的生長機制,研究了它的形成機理,從而為不同晶面的選擇性調控提供了思路。
在油胺體系中,分別以硝酸鈷和乙酰丙酮鈷為前驅體,通過熱分解方法來合成單分散的標尺在納米尺度
3、的CoO粒子。將它們用作鋰離子電池的負極材料,分別測得它們的鋰電性能。測試結果表明:純的CoO納米材料雖然在第一次的放電量很高,但材料的循環(huán)和穩(wěn)定性卻很差,而CoO/XC-72的鋰電的循環(huán)和穩(wěn)定性卻到了明顯的提高。
在乙酰丙酮鈷和油胺體系中,用兩種方法制備出的單分散的尺度小于5 nm的CoO納米粒子與氮摻雜的還原氧化石墨烯以質量比3:2超聲負載,負載后的復合物分別用于催化氧還原反應和析氧反應。通過旋轉圓盤電極測試測得它們的催化
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