合成,微观结构和光学特征 sol-gel 种植的加多化氧化陶
S D Dhruv1, Jayant Kolte2, Pankaj Solanki3
1NatubhaiV. Patel College of Pure and Applied Sciences, The Charutar Vidya Mandal University Vallabh Vidyanagar-388120 Anand Gujarat India shweta@nvpas.edu.in nvnagrl@gmail.com dhananjay.dhruv@cvmu.edu.in.
RSC advances
|May 14, 2024
概括
合成和表征了加多添加氧化 (GDC) 陶. 该研究详细介绍了它们的立方晶体结构,微观结构特性和光学特征,提供了对它们潜在应用的见解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态化学 固态化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 氧化 (CeO2) 是一种多功能材料,在催化,固体氧化物燃料电池和光学设备中具有应用.
- 用加多 (Gd) 兴奋CeO2可以增强其离子导电性,并改变其光学和电学性能.
- 了解Gd-doped CeO2 (GDC) 的结构和光电子特性对于优化其在各种应用中的性能至关重要.
研究的目的:
- 通过sol-gel燃烧方法合成加多配合的氧化 (GDC) 陶.
- 综合GDC陶的结构性,微观结构性,光学性和电气性质的全面描述.
- 调查加多兴奋剂对氧化相纯度,晶格参数和光电子行为的影响.
主要方法:
- 索尔凝燃烧合成用于GDC陶制备.
- 用于晶体结构和相位分析的X射线衍射 (XRD).
- 用于密度测量的铁度测量.
- 福里埃变换红外 (FTIR) 和UV-Vis-NIR光谱仪用于光学属性分析.
- 拉曼光谱用于振动模式调查.
主要成果:
- 单相立方GDC陶 (空间组Fm-3m) 已成功合成了具有不同的Gd含量.
- XRD分析揭示了格子常数,细胞体积和堆叠故障值,显示了对Gd兴奋剂的依赖.
- 光学测量显示出明显的吸收峰值,并确定了折射率,灭绝系数和光学带间隙等参数.
- 计算了介电性质,导电性和能量损失函数,提供了对电气行为的洞察.
- 拉曼光谱证实了GDC陶中存在各种振动模式.
结论:
- 加多兴奋剂有效地改变了氧化陶的结构和光电子特性.
- 合成的GDC陶表现出在先进材料中潜在应用的有希望的特性.
- 这项研究提供了对GDC陶结构属性关系的详细理解,指导了未来的材料设计.


