为了提高ZnSnO3的氢敏性能,以共沉淀法制备ZnSnO3并对其进行了贵金属Pd2+掺杂.采用X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)及透射电镜(transmission electron microscopy,TEM)对制备的气敏材料进行结构及形貌表征,并使用静态配气法测试了...为了提高ZnSnO3的氢敏性能,以共沉淀法制备ZnSnO3并对其进行了贵金属Pd2+掺杂.采用X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)及透射电镜(transmission electron microscopy,TEM)对制备的气敏材料进行结构及形貌表征,并使用静态配气法测试了掺杂前后ZnSnO3的氢敏性能.结果表明:掺杂Pd2+可显著提高ZnSnO3的氢敏性能.在工作温度为240℃、浓度为300×10-6的条件下,Pd2+掺杂纳米ZnSnO3对氢气的灵敏度为12,是未掺杂时的3倍.基于第一性原理探讨气敏机理,计算结果表明:Pd2+掺杂改变了ZnSnO3能带间的电子运动状态,使ZnSnO3费米能级由0.725 eV移动到1.035 eV,在费米能级附近产生新的电子峰,使其电导性能在气敏反应过程中改变更为明显.Pd2+掺杂还使ZnSnO3表面吸附氧的能力显著增加,对提高氢敏性能起到了关键作用.展开更多
采用水热法合成层状LiMn1/3Co1/3Ni1/3-xPdxO2(x=0、0.01、0.03和0.05)锂离子电池正极材料,考察Pd2+掺杂量x对产物结构、形貌和电化学性能的影响。XRD、SEM测试结果表明:掺杂Pd2+未改变正极材料的结构,但晶胞体积略有增加,x=0.03...采用水热法合成层状LiMn1/3Co1/3Ni1/3-xPdxO2(x=0、0.01、0.03和0.05)锂离子电池正极材料,考察Pd2+掺杂量x对产物结构、形貌和电化学性能的影响。XRD、SEM测试结果表明:掺杂Pd2+未改变正极材料的结构,但晶胞体积略有增加,x=0.03的产物,粒径较为均匀。充放电测试结果表明:随着x的增大,首次放电比容量先增大、后减小;x=0.03的产物,以0.1 C在4.3--2.5 V循环,首次放电比容量为174.9 m Ah/g;以2.0 C循环100次,比容量为80.01 m Ah/g,高于未掺杂样品的60.07 m Ah/g。循环伏安和交流阻抗谱测试结果表明:Pd2+掺杂能提高正极材料的可逆性,改善电化学性能。展开更多
文摘采用水热法合成层状LiMn1/3Co1/3Ni1/3-xPdxO2(x=0、0.01、0.03和0.05)锂离子电池正极材料,考察Pd2+掺杂量x对产物结构、形貌和电化学性能的影响。XRD、SEM测试结果表明:掺杂Pd2+未改变正极材料的结构,但晶胞体积略有增加,x=0.03的产物,粒径较为均匀。充放电测试结果表明:随着x的增大,首次放电比容量先增大、后减小;x=0.03的产物,以0.1 C在4.3--2.5 V循环,首次放电比容量为174.9 m Ah/g;以2.0 C循环100次,比容量为80.01 m Ah/g,高于未掺杂样品的60.07 m Ah/g。循环伏安和交流阻抗谱测试结果表明:Pd2+掺杂能提高正极材料的可逆性,改善电化学性能。