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材料研究学报  1998, Vol. 12 Issue (5): 531-534    
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二氧化锡纳米粉掺杂及其显微结构
王元生;杨裕民;黄兆新
福州大学中心实验室;福州市;350002;福州大学;福州市;350002;福州大学;福州市;350002
DOPING AND MICROSTRUCTURE OF NANOCRYSTALLINE SnO_2
WANG YuanSheng;YANG Yumin;HUANG Zhaoxin(Centre Lab. Fuzhou University; Fuzhou 350002)
引用本文:

王元生;杨裕民;黄兆新. 二氧化锡纳米粉掺杂及其显微结构[J]. 材料研究学报, 1998, 12(5): 531-534.
, , . DOPING AND MICROSTRUCTURE OF NANOCRYSTALLINE SnO_2[J]. Chin J Mater Res, 1998, 12(5): 531-534.

全文: PDF(893 KB)  
摘要: 以无机盐为前驱物,用溶胶—凝胶法制备了接Fe的SnO2纳米粉体.用X射线衍射、透射电镜、含热分析和Mossbauer谱学研究了它的物相、晶粒度及变化过程.结果表明,Fe与Sn原子比为0/100~38.5/100的几种粉体,都同于四方品系,Fe原子固溶于晶格中,粉体的晶粒度最小可达~2nm.掺杂Fe可以减小SnO2的晶粒度,在热处理时阻碍SnO2晶粒长大,有利于烧结后仍保持纳米品结构.Fe与Sn比为38.5/100的样品,在≥600℃热处理时,Fe原子将脱港并被氧化为α-Fe2O3相.
关键词 纳米材料掺杂晶粒度    
Abstract:SnO2 nanocrystalline powder doped with variable ratios of Fe have been preparedty sol-gel method. The phase and grain-size, and their evolution of the powder have been studied by XRD, TEM, DTA and Mossbauer spectrometer. For the pewder with Fe/Sn atomic r
Key wordsnanocrystalline    doping    grain-size
收稿日期: 1998-10-25     
基金资助:福建省自然科学基金!E96005
1 陈春华,刘勇,沈瑜生 传感器技术,619(199)
2 李 泉,曾广赋,席时权.应用化学,11(6),1(1994)
3 C.Xu, T.N Miura,N Yisure.N J.Electrochem.Soc.Jpn, 88, 1143(1990)
4T.Suzcki,T.Yamazch,K.Takahashi.J.Mater.Sci.24(6), 2127(1989)
5C.Xu,J.Tamaki,N.Miura, N Yamazoe.J.Mater.Sci.21(4), 963(1992)
6 钱递泰,陈祖耀,郑国斌.黄允兰 中国科学技术大学学报,18(3),407(1988)
7 A.Maddalena,R Maschio,S,Dire, A.Raccanelli.J. Non-Crystalline Solids, 121, 365(199)
8 王毓德,吴兴惠.传感器技术, 3,32(1994)
9 张道元,王大志,王根苗,王 征,吴泳华.物理学报,40(5),844(1991)G
[1] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[2] 闫春良, 郭鹏, 周靖远, 汪爱英. Cu掺杂非晶碳薄膜的电学性能及其载流子输运行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 747-758.
[3] 朱晓东, 夏杨雯, 喻强, 杨代雄, 何莉莉, 冯威. Cu掺杂金红石型TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 635-640.
[4] 李园园, 曾寒露, 蒲红争, 蒋明珠, 王仲明, 杨怡萌, 公祥南. 基于Si掺杂增强光吸收提升Li2SnO3 光催化降解四环素的研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(3): 206-212.
[5] 嵇锦鹏, 李国辉, 耿凤霞. Mn掺杂Co-Al金属氢氧化物的制备及其全解水电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(2): 140-146.
[6] 肖揽, 于文华, 黄昊, 吴爱民, 靳晓哲. 锂离子电池负极材料TiS3 纳米片的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(11): 821-828.
[7] 荆倩, 曹晗, 刘方园, 郗会娟, 李超祥, 邵韵航, 曹美文, 夏永清, 王生杰. 铁离子掺杂TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(11): 862-870.
[8] 杨小刚, 崔世宏, 李斌, 王传洁, 韩捷佳. 石墨烯/醋酸掺杂态聚苯胺的制备及其防腐性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(5): 357-363.
[9] 程婷, 董鹏玉, 高欣, 孟承启, 王艳, 陈小卫, 张蓓蓓, 奚新国. CsTi2NbO7@N-TiO2杂化核壳结构的制备及其可见光催化性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(3): 221-230.
[10] 彭子童, 郜艳荣, 姚楚, 姚军龙, 朱雯雯, 徐稳, 江学良. /镱掺杂二氧化钛空心球的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(2): 135-142.
[11] 李贵鹏, 宋贵宏, 胡方, 杜昊, 尹荔松. 溅射沉积掺AgSnSe薄膜的微结构和热电性能[J]. 材料研究学报, 2020, 34(8): 561-568.
[12] 王光伟,陈鸿珍,李友凤,谢波,江忠远. 高温水蒸汽对CO2电化学传感器性能的影响[J]. 材料研究学报, 2019, 33(9): 713-720.
[13] 王竹梅, 朱晓玲, 李月明, 廖润华, 沈宗洋, 左建林. B和Ru共改性对TiO2纳米管阵列的结构和光催化性能的影响[J]. 材料研究学报, 2018, 32(9): 655-661.
[14] 李勰, 朱晓东, 王婷婷, 王会. La掺杂纳米ZnO/硅藻土复合材料的制备及其对甲醛气体的降解性能[J]. 材料研究学报, 2018, 32(9): 685-690.
[15] 郭晓潞, 孟凡杰. 水热合成粉煤灰基铝掺杂托贝莫来石的微观结构[J]. 材料研究学报, 2018, 32(7): 513-517.