董相廷
,
刘桂霞
,
张伟
,
王大宇
,
李艳红
,
刘景和
,
李建利
,
洪广言
稀有金属材料与工程
用水热沉淀法合成了不同粒径的SnO2纳米晶,属于四方晶系,空间群为P4/mnm.计算表明:随焙烧温度的升高,SnO2晶粒度增大;而平均晶格畸变率则随晶粒度的增大而减小,表明粒子越小晶格畸变越大,晶粒发育越不完整.TEM分析结果表明:所合成的SnO2纳米粒子基本呈球形;随焙烧温度的升高,SnO2粒子的粒径增大.热失重分析表明:水热沉淀法所合成的SnO2纳米粉末中杂质含量很少,纯度高.
关键词:
SnO2
,
Sn
,
纳米晶
,
水热沉淀法
董相廷
,
麦世坚
,
张伟
,
刘桂霞
,
孙晶
,
洪元佳
,
刘景和
,
洪广言
材料科学与工程学报
doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2001.01.026
采用硬脂酸凝胶法制备了CeO2纳米晶。XRD分析表明,当焙烧温度为450~900℃时,所合成的CeO2纳米晶均属于单相立方晶系,空间群为O5H-FM3M;计算表明,随焙烧温度的升高,平均晶粒度增大,而平均晶格畸变率则随平均晶粒度的增大而减小,表明粒子越小,晶格畸变越大,晶粒发育越不完整。TEM分析表明,CeO2纳米晶呈球形,粒度随焙烧温度的增加而增大。热失重分析表明,当焙烧温度高于750℃时,CeO2中的杂质基本挥发完毕。相对密度分析表明,随CeO2纳米晶粒度的增大,粉末的密度增加。
关键词:
Ce
,
CeO2
,
纳米晶
,
溶胶-凝胶法
董相廷
,
刘桂霞
,
孙晶
,
李建利
,
刘景和
,
洪广言
稀有金属材料与工程
用溶胶-凝胶法制备了不同粒径的Yb2O3纳米晶。XRD分析表明:所合成的Yb2O3纳米晶属于立方晶系,空间群为Ia3。TEM分析表明:所合成的Yb2O3粒子基本呈球形。计算表明:Yb2O3的平均晶粒度随焙烧温度的升高而增大,而平均晶格畸变率随焙烧温度的升高和晶粒度的增大而减小,表明晶粒越小,晶格畸变越大,微晶发育越不完整。溶解性试验表明:Yb2O3晶粒度减小,表面活性增加。FTIR光谱分析表明:纳米Yb2O3比普通的Yb2O3具有更高的表面活性,Yb-O键的吸收强度减弱,有微小的蓝移。
关键词:
Yb Yb2O3 纳米晶 制备
刘桂霞
,
张颂
,
董相廷
,
王进贤
,
杨晓峰
稀有金属材料与工程
以 PEG为表面活性剂,NaF为氟源,在水热条件下合成出均一的YF3:Eu3+发光纳米束,对其结构进行了表征,并对其形成机制进行了初步探讨.XRD分析表明:样品为结晶良好的正交相YF3.透射电镜照片表明:所得样品为直径200 nm,长度约800 nm 的YF3:Eu3+纳米束,该纳米束由直径30 nm,长度70 nm的纳米晶自组装而成.SAED显示所得样品为单晶结构.荧光光谱表明:在394 nm 的紫外光激发下,最强发射峰出现在591 nm处,对应于Eu3+的5D0→7F1的磁偶极跃迁,发橙红光.
关键词:
水热法
,
YF3:Eu3+
,
纳米束
,
发光材料
刘桂霞
,
洪广言
功能材料
采用液相法成功的在球形Gd2O3:Eu荧光粉颗粒表面包覆一层纳米SiO2保护膜.扫描电镜分析可见包覆SiO2后颗粒粒径略微变大说明表面包覆一层纳米级的包覆层.XPS分析表明:SiO2包覆层与Gd2O3:Eu颗粒表面以Gd(Eu)-O-Si化学键的方式键合在一起的.荧光光谱分析表明:包覆后的Gd2O3:Eu3+颗粒仍旧是一种很好的发光材料.
关键词:
Gd2O3:Eu
,
包覆
,
SiO2
秦菲
,
王进贤
,
董相廷
,
刘莹
,
刘桂霞
硅酸盐通报
采用静电纺丝技术制备了PVP/[La(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维,经过800 ℃焙烧8 h热处理后成功制备出大量的LaAlO3 纳米纤维.采用XRD、SEM、EDS、TEM、SAED、FTIR等测试技术对样品进行了系统地表征.结果表明,PVP/[La(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维为非晶态,所制备的LaAlO3 纳米纤维为菱形晶系,空间群为R3m.PVP/[La(NO3)3+Al(NO3)3]复合纳米纤维表面光滑,平均直径约为180 nm;LaAlO3 纳米纤维的平均直径为80 nm,长度大于300 μm.LaAlO3 纳米纤维由纳米粒子构成,纳米粒子平均直径为15 nm,为多晶结构.对LaAlO3 纳米纤维的形成机理进行了讨论.
关键词:
静电纺丝技术
,
LaAlO3
,
纳米纤维
董相廷
,
范立佳
,
王进贤
,
高续波
,
刘桂霞
材料热处理学报
采用溶胶-凝胶法与静电纺丝技术相结合制备了PVP/[Ni(NO3):+Fe(NO3)3]复合纳米纤维,在一定温度下进行热处理,得到尖晶石结构的NiFe2O4纳米纤维.利用TG-DTA、XRD、FTIR、SEM、TEM等分析手段对样品的组成及结构进行表征.TG-DTA分析表明,PVP/[Ni(NO3)2+Fe(NO3)3]复合纳米纤维的热处理温度高于450℃以后,质量恒定,总失重率为87.8%.XRD与FTIR分析表明,热处理温度高于600℃时,复合纳米纤维已经完全转变成尖晶石结构的NiFe2O4纳米纤维.SEM分析表明,所制备的PVP/[Ni(NO3)2+Fe(NO3)3]复合纤维直径在250~300 nm之间,NiFe2O4纳米纤维直径约100 nm,长度大于200μm.对NiFe2O4纳米纤维的形成机理进行了探讨.
关键词:
NiFe2O4
,
铁氧体
,
纳米纤维
,
静电纺丝技术