控制的阶段转换和来自解剖体/芯/外颗粒的二氧化的晶体生长
Siraphat Jan Cheepborisutikul1, Makoto Ogawa1
1School of Energy Science and Engineering, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), 555 Moo 1 Payupnai, Wangchan, Rayong 21210, Thailand.
Inorganic chemistry
|July 18, 2023
概括
涂层稳定了anatase titania纳米颗粒,防止热转化为鲁. 这种受控的相变和晶体生长为材料的应用提供了新的可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 无机化学 无机化学 有机化学
背景情况:
- 亚纳酸是一种重要的材料,在催化和光伏中具有应用.
- 在热处理过程中控制anatase到rutile的相变化对于优化材料性能至关重要.
- 涂层是稳定anatase结构的一种潜在方法.
研究的目的:
- 研究二氧化涂层对anatase titania纳米颗粒的热稳定性和晶体生长的影响.
- 探索层厚度和解剖核大小对相位转换的影响.
- 为了了解氧化涂层控制泰坦尼亚热行为的机制.
主要方法:
- 通过水解和凝结四甲基酸盐来制备解剖酶/芯/纳米颗粒.
- 解剖酶核心大小 (9,22,111 nm) 和外厚度 (3-14 nm) 的系统变化.
- 涂层和未涂层颗粒在1000至1200°C的温度下进行热处理,然后进行表征.
主要成果:
- 涂层有效地抑制了在热处理过程中酶转化为鲁的转化.
- 的稳定作用取决于层厚度和酸酶核心大小.
- 与原始的解剖酶相比,酸盐涂层颗粒中抑制了解剖酶和鲁酸盐阶段的晶体生长.
- 对于具有14nm涂层的颗粒,观察到到1150°C时,完全抑制了解酶转化为鲁的过程.
结论:
- 涂层为anatase titania纳米粒子提供了有效的热稳定.
- 贝的厚度在控制相变温度方面起着至关重要的作用.
- 涂层提供了一种方法来为特定应用量身定制纳米材料的热性能和晶体生长.


