研究目的
研究同时存在Fe2?–Fe3?和V??–V??共存体系的导电钒酸盐玻璃中电导率、化学耐久性与结构之间的关系。
研究成果
向钒酸盐玻璃中添加Fe2O3可通过生成Fe2+–O–P或Fe3+–O–P键,并以更强的Fe–O–V和P–O–V键替代V–O键,从而提高电导率、化学耐久性和热性能。结构强化已通过热学和化学性质分析得到证实。
研究不足
该研究聚焦于玻璃体系中Fe2O3特定组成范围(1至10摩尔%)。未探究更高浓度或其他掺杂剂的影响。研究仅限于分析电导率、化学耐久性和结构特性,未详细探讨潜在应用。
1:实验设计与方法选择:
制备了不同组分的钒磷酸硼铁玻璃样品,化学式为78V2O5–15P2O5–7B2O3–xFe2O3(x=1、5、7.5和10 mol%)。分析了电导率、化学耐久性、FTIR光谱、热性能、密度及摩尔体积。
2:5和10 mol%)。分析了电导率、化学耐久性、FTIR光谱、热性能、密度及摩尔体积。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:采用高纯级V2O5、B2O3、NH4H2PO4和Fe2O3作为起始原料。
3:B2ONH4H2PO4和Fe2O3作为起始原料。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:SDT Q600用于DSC测量,Rigaku公司Ultima 4用于XRD图谱,Spectrum GX用于FTIR测量,ESCALAB250 XPS系统用于XPS测量,GH-200用于密度测量,HMS-3000用于霍尔效应测量。
4:实验步骤与操作流程:
混合原料,在电炉中熔融,空气中淬火,退火,热处理,研磨,过筛,真空保存。
5:数据分析方法:
采用最小二乘法拟合的高斯-洛伦兹峰进行XPS数据分析。
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获取完整内容-
Ultima 4
Ultima 4
Rigaku Co.
XRD patterns recording
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Spectrum GX
GX
Perkin Elmer Co.
FTIR measurements
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SDT Q600
Q600
TA instrument
DSC measurements
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ESCALAB250
ESCALAB250
XPS measurements
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GH-200
GH-200
AND Co.
Density measurements
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HMS-3000
HMS-3000
Hall-effect measurement
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