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刘广菊

作品数:5 被引量:10H指数:2
供职机构:兰州理工大学材料科学与工程学院甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程电气工程冶金工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 1篇化学工程
  • 1篇冶金工程
  • 1篇电气工程

主题

  • 5篇纳米
  • 4篇FEPT纳米...
  • 2篇活性剂
  • 2篇矫顽力
  • 2篇表面活性
  • 2篇表面活性剂
  • 1篇形貌
  • 1篇一步法
  • 1篇一步法制备
  • 1篇油酸
  • 1篇化学还原法
  • 1篇共掺
  • 1篇共掺杂
  • 1篇光催化
  • 1篇PVP
  • 1篇TIO2纳米
  • 1篇TIO2纳米...
  • 1篇CTAB
  • 1篇GD
  • 1篇L1

机构

  • 5篇兰州理工大学

作者

  • 5篇刘广菊
  • 4篇杨洪奎
  • 4篇杜雪岩
  • 3篇屠桂朋
  • 1篇屠桂鹏

传媒

  • 2篇材料导报
  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇应用化工

年份

  • 1篇2013
  • 4篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Gd,B共掺杂改性TiO_2纳米颗粒的可见光光催化活性被引量:4
2012年
采用溶胶-凝胶法制备了Gd和B共掺杂的TiO2纳米颗粒,研究了TiO2纳米颗粒在可见光下的光催化活性。应用XRD、TEM和UV-Vis等手段对TiO2纳米颗粒的物相、粒径、形貌及光学性能进行了表征。结果表明,掺杂可以抑制TiO2晶粒增长,阻碍TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变。紫外-可见吸收光谱显示,共掺杂纳米颗粒在可见光区吸收有较强提高,共掺杂离子以协同作用拓展TiO2光谱响应,使吸收带产生红移,提高光生载流子的分离效率。光催化降解实验表明,共掺杂TiO2纳米颗粒有很高的可见光光催化活性,以500℃热处理的共掺杂摩尔比为0.005 Gd和0.04 B的TiO2纳米颗粒光催化效果最好,在可见光下对甲基橙的降解率为98.9%。
杜雪岩屠桂朋杨洪奎刘广菊
关键词:TIO2纳米颗粒共掺杂光催化
有机表面活性剂对FePt纳米颗粒磁性能的影响
本论文采用直接化学还原的方法制备FePt纳米颗粒,在制备的过程中加入不同的有机表面活性剂,并改变表面活性剂与前驱体的摩尔比,研究不同量的有机表面活性剂对FePt纳米颗粒的磁性能的影响。利用X射线衍射仪(XRD),透射电子...
刘广菊
关键词:FEPT纳米颗粒表面活性剂化学还原法矫顽力
一步法制备L1_0相FePt纳米颗粒被引量:1
2012年
以乙酰丙酮铁(Fe(acac)3)和氯铂酸(H2PtCl6.6H2O)分别作Fe源和Pt源,三缩四乙二醇(TEG)作溶剂和还原剂,聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)作表面活性剂,通过多元醇还原法制备出单分散的FePt纳米颗粒。通过X射线衍射仪(XRD)及透射电子显微镜(TEM)分析表明,所制备的FePt纳米颗粒形状近似球形,分散性较好,平均颗粒粒径约为5.5nm。通过振动样品磁强计(VSM)分析显示所制备FePt纳米颗粒矫顽力为37.64kA/m,这意味着FePt纳米颗粒部分转变为面心四方相(L10相)。
杜雪岩刘广菊杨洪奎屠桂朋
关键词:FEPT纳米颗粒
表面活性剂对FePt纳米颗粒形貌的影响被引量:3
2012年
分别以乙酰丙酮铁(Fe(acac)3)和氯铂酸(H2PtCl6.6H2O)作为Fe源和Pt源,乙二醇作为还原剂和溶剂,通过多元醇还原法制备出单分散的FePt纳米颗粒,并研究了表面活性剂油酸油胺和CTAB对FePt纳米颗粒形貌和磁性能的影响。通过X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)对纳米颗粒进行表征。结果表明,表面活性剂油酸油胺和CTAB修饰的FePt纳米颗粒均为面心立方(FCC)结构,分散性良好,粒径分布较未使用表面活性剂时变窄;油酸油胺修饰的FePt形貌主要是球形,但是有四方形纳米结构出现;而CTAB修饰的FePt形貌有蠕虫状产生。VSM结果显示其矫顽力都趋近于零,呈现超顺磁性。
杜雪岩杨洪奎刘广菊屠桂朋
关键词:FEPT纳米颗粒CTAB
PVP对FePt纳米颗粒磁性能的影响被引量:1
2013年
以乙酰丙酮铁(Fe(acac)3)和氯铂酸(H2PtCl6·6H2O)作为Fe源和Pt源,硼氢化钠(NaBH4)作为还原剂,PVP作为表面活性剂,通过化学还原法制备出单分散的FePt纳米颗粒,研究PVP对FePt纳米颗粒磁性能的影响。通过X射线衍射(XRD)仪,透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)对纳米颗粒进行表征。结果表明:PVP修饰的FePt纳米颗粒为面心立方(fcc)结构,形状近似球形且分散性良好,矫顽力为零,呈超顺磁性。当PVP与Fe(acac)3的比例为7:1时,经600℃热处理保温30min,FePt纳米颗粒从无序的fcc结构转变为有序的fct结构,矫顽力最大,可达5460A·m-1。
杜雪岩刘广菊杨洪奎屠桂鹏
关键词:FEPT纳米颗粒PVP矫顽力
共1页<1>
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