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水热合成CoMoO4@MnO2核壳纳米阵列及电化学性质研究 被引量:1
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作者 王洁雪 李丹 +3 位作者 杨敏 罗晓兰 刘玉容 陈聪地 《广州化工》 CAS 2019年第10期33-35,共3页
超级电容器是最有前途的可再生能源材料之一,纳米核壳阵列是一种新型多组分无粘结电极材料。采用一种简单的化学方法能够在泡沫镍(NF)表面制备CoMoO4复合材料。通过水热合成法制备出CoMoO4@MnO2核壳纳米阵列,通过引入MnO2导电材料组成... 超级电容器是最有前途的可再生能源材料之一,纳米核壳阵列是一种新型多组分无粘结电极材料。采用一种简单的化学方法能够在泡沫镍(NF)表面制备CoMoO4复合材料。通过水热合成法制备出CoMoO4@MnO2核壳纳米阵列,通过引入MnO2导电材料组成的复合材料,形成多孔柱阵列。这种水热合成法简单操作简便,速度快,成本低,免后处理,显示出能够产业化生产且具有巨大潜力的应用价值。通过扫描电镜、循环伏安法测试分析,结果表明CoMoO4@MnO2具有十分优异的非均相催化活性及稳定性。 展开更多
关键词 核壳纳米阵列 水热法 循环伏安 comoo4@mno2
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Fe3O4@MnO2复合纳米材料的制备及其对染料刚果红的吸附研究 被引量:2
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作者 龙星宇 陈柯锦 +1 位作者 谭兴力 李秋华 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期255-260,265,共7页
采用熔剂热法制备Fe3O4纳米微球,再通过金属氧化物沉积法,在Fe3O4微球表面沉积MnO2,从而制备Fe3O4@MnO2复合纳米材料,并通过SEM、EDS、FT-IR、XRD等技术手段表征,研究其对刚果红的吸附性能。分别考察了溶液初始pH、吸附剂的用量和吸附... 采用熔剂热法制备Fe3O4纳米微球,再通过金属氧化物沉积法,在Fe3O4微球表面沉积MnO2,从而制备Fe3O4@MnO2复合纳米材料,并通过SEM、EDS、FT-IR、XRD等技术手段表征,研究其对刚果红的吸附性能。分别考察了溶液初始pH、吸附剂的用量和吸附时间等因素对刚果红吸附的影响,并探究最优条件。在优化条件下测定Fe3O4@MnO2复合纳米材料对刚果红的最大吸附量,为27.78mg/g。并通过等温Langmuir吸附和Freundlich等温吸附模型进行拟合。实验结果表明,Fe3O4@MnO2复合纳米材料可以作为吸附染料刚果红的一种新型高效吸附剂材料。 展开更多
关键词 熔剂热法 Fe3O4@mno2复合纳米材料 刚果红 吸附
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一步法制备Bi2MoO6/CoMoO4绣花球结构及其光催化性能 被引量:8
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作者 张志 邹晨涛 +1 位作者 杨志远 杨水金 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1446-1456,共11页
以五水硝酸铋为铋源,采用简易的一步水热法合成出Bi2MoO6/CoMoO4绣花球结构。通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)、荧光光谱(PL)和电化学测... 以五水硝酸铋为铋源,采用简易的一步水热法合成出Bi2MoO6/CoMoO4绣花球结构。通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)、荧光光谱(PL)和电化学测试等表征对所制备催化剂的物相组成、微观形貌、光学性质以及光生电荷复合效率进行了分析。研究结果表明,引入Bi2MoO6之后,Bi2MoO6/CoMoO4复合异质结的光吸收范围明显被拓宽,其光生电荷的分离率也得到了提升。以亚甲基蓝和头孢曲松钠为污染物来模拟废水,在可见光的条件下评估催化剂样品的光催化降解活性。在可见光下光照60 min后,Bi2MoO6负载量为30%(w/w)的复合物具有最佳的光催化性能,其降解速率常数约为纯CoMoO4的2倍。基于实验的所有表征,进一步地研究了Bi2MoO6/CoMoO4体系相应的光催化机理。 展开更多
关键词 光催化 异质结 水热法 Bi2MoO6 comoo4 可见光
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Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片吸附去除水中AO7的特性研究 被引量:1
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作者 张楷 彭伟 +2 位作者 李晨旭 方振东 刘杰 《当代化工》 CAS 2018年第4期666-671,共6页
染料属于一类难降解的有机污染物。采用振荡平衡法研究Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片对酸性橙7(AO7)的吸附特征。采用4种吸附动力学模型拟合Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片吸附AO7的动力学曲线,结果表明,准二级动力学模型拟合效果最好,发现AO7吸... 染料属于一类难降解的有机污染物。采用振荡平衡法研究Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片对酸性橙7(AO7)的吸附特征。采用4种吸附动力学模型拟合Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片吸附AO7的动力学曲线,结果表明,准二级动力学模型拟合效果最好,发现AO7吸附到Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片上的限制因素是反应速率和扩散方式。采用3种吸附等温模型拟合Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片吸附AO7的等温曲线,结果表明,Langmuir模型拟合效果最好,在303 K时的饱和吸附容量为218.11 mg/g,并且吸附容量随着温度的升高而增大,高温下更有利于AO7的吸附。热力学实验结果表明,Fe_3O_4@MnO_2核-壳纳米片吸附AO7是自发进行的放热反应,吸附过程为物理吸附,且向着系统熵增的方向进行。 展开更多
关键词 吸附特性 Fe3O4@mno2核-壳纳米片 酸性橙7
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