钼酸钴,也叫氧化钼钴

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1、在金属氧酸盐中,钼酸盐在科技应用中起着非常重要的作用。通过已报道的铜酸盐纳米材料的性能研究显示,其许多性质强烈地依赖于它们的尺寸和形貌。因此,由于性质特征与形貌密切相关,纳米结构钼酸盐以及其复合材料的进一步功能探究将具有一定的研究价值。本论文采用微乳液法以及沉淀法制备出钼酸盐纳米材料,通过改变反应物条件研究其结构和形貌,探讨了一维钼酸盐材料形成机理。在此基础上构筑钼酸锰/钼酸钴三维分级异质结构,并测试电化学性能,认识钔酸锰和钼酸钴在各向异性、异质复合和纳米尺度环境下的特殊效应,并通过与一维钼酸锰、铜酸

2、钴材料的性能对比,探索该材料结构与电化学性能之间的内在规律,为钼酸盐在电化学领域的发展提供科学基础和理论依据。主要研究成果如下:  采用微乳液法,分别在三元和四元体系中合成了MnMoO4纳米材料。通过XRD和SEM表征,证明在不同微乳液体系下可得到不同形貌的MnMoO4纳米材料。在三元微乳液体系中,温度和pH值对产物的物相影响较大,MnMoO4只能在pH值为6~8时得到,并且纳米棒的生成机制可以用晶体的熟化理论进行解释,四元微乳液体系中所得到的产物形貌为纳米管,此反应属于典型的卷曲机制。在同样四元微乳

3、液体系中制备CoMoO4材料,得到表面粗糙直径约为300nm的纳米棒,研究其反应过程,结果表明该材料是由纳米颗粒自组装而成。沉淀法得到直径约为100nmCoMoO4纳米棒,通过调节模板剂用量可以控制产物的生长方向。通过简单的冷凝回流方法合成了MnMoO4/CoMoO4三维分级异质结构,通过各种测试手段,证明了异质结构的成功构筑,并研究其形貌变化提出了“自组装”与“取向搭接机制”。  将MnMoO4/CoMoO4三维分级异质结构作为电极材料测试其电化学性能,在2M的NaOH中,在-0.6V~0.4V(V

4、S.SCE)的电位窗口下,表现出良好的电容性能。在500mA/g的电流密度下,其首次放电容量为204F/g,对比复合前MnMoO4、CoMoO4和简单复合的MnMoO4/CoMoO4材料均有很大提高,在20A/g的电流密度下,电极经过1000次循环后,容量保持率为98%。作者:杨帆学科专业:材料学授予学位:硕士学位授予单位:武汉理工大学导师姓名:麦立强学位年度:2011语种:chi分类号:TB383TQ136.12关键词:一维纳米材料  钼酸盐  可控制备  异质结构  电化学性能在线出版日期:201

5、1年8月24日钼酸盐材料的制备及性能表征0推荐查看全文下载全文导出添加到引用通知分享到

6、下载PDF阅读器doi:10.7666/d.y1841515论文研究了负热膨胀材料Y2Mo3O12、发光材料SrMoO4:Eu3+和Y2Mo3O12:Eu3+制备工艺和性能。采用化学沉淀法和高温能量球磨法进行粉体制备,采用X-射线衍射分析(XRD)、差热分析(TG-DTA)、扫描电镜(SEM)测试方法对粉体的结构、成分和微观形貌进行了研究,并采用荧光光谱分析仪对粉体的发光性能进行了分析。  制备负热膨胀材料Y2Mo

7、3O12,研究了pH值、煅烧温度及反应物比例对产物钼酸钇粉体性能的影响,将化学沉淀法和高温能量球磨法两种工艺方法进行了比较。确定了用化学沉淀法制备粉体的最佳工艺为:pH值为7,Y3+与Mo6+的摩尔比为5:7,粉体锻烧温度为1100℃。结果表明,用高温能量球磨法可以使粉体的煅烧温度降低到600℃,比化学沉淀法降低了500℃。  采用化学沉淀法和高能球磨法合成了红色荧光粉SrMoO4:Eu3+和Y2Mo3O12:Eu3+,并对它们的发光性能进行了研究。它们的激发光谱为双峰结构,两主峰分别位于394nm的

8、近紫外区和464nm的蓝色可见光区。发射光谱为线状光谱,主峰峰值为616nm,是5D0→7F2跃迁。用化学沉淀法合成SrMoO4:5%Eu3+的最佳温度为800℃,而用高能球磨法所需的温度为700℃。用化学沉淀法合成Y2Mo3O12:5%Eu3+的最佳温度为900℃,用高温能量球磨法所需的温度仅为600℃。SrMoO4:Eu3+和Y2Mo3O12:Eu3+的临界猝灭浓度分别为12%和20%。  化学沉淀法和高温能量球磨法比较发现:高温能量球磨法不仅大大降低了煅烧温度,节省了能源,制得的粉体较纯且粒度分

9、布均匀、具有良好的分散性;并且粉体的发光性能优于化学沉淀法制备粉体的发光性能。作者:冯娴学科专业:物理化学授予学位:硕士学位授予单位:东北大学导师姓名:邵忠宝学位年度:2008语种:chi分类号:TH142.4TF123.7关键词:负热膨胀材料  发光材料  高温能量球磨法  化学沉淀法在线出版日期:2011年6月30日钼系纳米材料的合成、表征及性能研究孔育梅 【摘要】:钼系材料以其丰富资源和优异性能,广泛应用于化工、军事、电子、生物医药、农业等领域。钼

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