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Pd掺杂SnO2纳米颗粒的合成、表征和气敏特性

TG146; 利用非模板水热法合成了Pd掺杂的SnO2纳米颗粒,并利用透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和X光电子能谱(XPS)表征了Pd掺杂对晶体结构、表面形貌、微观结构、热稳定性和表面化学状态的影响.研究发现:水热过程中Pd掺杂对形成的SnO2纳米颗粒大小几乎没有影响,在500℃以下的煅烧过程中,掺杂的Pd可以有效抑制颗粒的生长,但在700℃以上时颗粒生长迅速.XPS结果显示合成样品中Pd的化学状态有三种:Pd0、pd2+和Pd4+,其中的主化学状态Pd4+有效促进了气敏性能的提高.为了同时提高气敏性能和热稳定性,Pd的最佳掺杂量为2.0%-2.5%(摩尔分数)....

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Published in:中国有色金属学报(英文版) 2011 (7), p.1568-1573
Main Authors: 谭瑞琴, 郭艳群, 赵俊华, 李月, 徐铁峰, 宋伟杰
Format: Article
Language:Chinese
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Description
Summary:TG146; 利用非模板水热法合成了Pd掺杂的SnO2纳米颗粒,并利用透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和X光电子能谱(XPS)表征了Pd掺杂对晶体结构、表面形貌、微观结构、热稳定性和表面化学状态的影响.研究发现:水热过程中Pd掺杂对形成的SnO2纳米颗粒大小几乎没有影响,在500℃以下的煅烧过程中,掺杂的Pd可以有效抑制颗粒的生长,但在700℃以上时颗粒生长迅速.XPS结果显示合成样品中Pd的化学状态有三种:Pd0、pd2+和Pd4+,其中的主化学状态Pd4+有效促进了气敏性能的提高.为了同时提高气敏性能和热稳定性,Pd的最佳掺杂量为2.0%-2.5%(摩尔分数).
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(11)60898-4