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51.
Preparation of Nanocrystalline NiO in Mixed Solvent 总被引:4,自引:0,他引:4
以Ni(NO3)2和NH4HCO3为原料,在乙醇-水混合溶剂中,通过化学沉淀法制备出一种深绿色非晶前驱物,400℃分解即得产物NiO.产物及其前驱物经热分析、X射线衍射、透射电镜研究表明,前驱物是一种名义组成为NiCO32Ni(OH)22H2O的无定型非晶体.产物为粒度分布均匀、分散性好的球形纯立方相NiO纳米晶,平均粒度为7nm.该法成功地克服了湿化学法制备超微粒子过程中的团聚问题. 相似文献
52.
混合溶剂中纳米级NiO的制备及表征 总被引:8,自引:0,他引:8
以Ni(NO3)2和NH4HCO3为原料,在乙醇-水混合溶剂中,通过化学沉淀法制备出一种深绿色非晶前驱物,400℃分解即得产物NiO。产物及其前驱物经热分析、X射线衍射、透射电镜研究表明,前驱物是一种名义组成为NiCO3·2Ni(OH2)·2H2O的无定型非晶体。产物为粒度分布均匀、分散性好的球形纯立方相NiO纳米晶,平均粒度为7nm。该法成功地克服了湿化学法制备超微粒子过程中的团聚问题。 相似文献
53.
用均相沉淀法制备出了纳米氧化镍,所选取的原料和沉淀剂价廉易得,沉淀效果好,工艺路线简单易行.探讨了原料配比、沉淀剂滴加速率、pH值和反应时间对氧化镍生成量的影响.并且确定了较优的工艺条件.将所制取的纳米氧化镍应用于铁镍蓄电池,研究其电化学性能,比较了纳米氧化镍蓄电池和普通氧化镍蓄电池的充放电性能,前者的充放电性能明显优于后者. 相似文献
54.
溶胶—凝胶超临界干燥法制备纳米氧化镍气凝胶 总被引:8,自引:0,他引:8
以硝酸镍和氢氧化为原料,采用溶胶-凝胶超临界流体干燥法制备了氧化镍气凝胶超细粉末。并采用TEM和XRD等测试手段对所制得的气凝胶粉末的表面形貌和结构进行了表征。结果表明,气凝胶具有较疏松的外观结构和良好的流动性,它由球形以及晶须状的、分散性较好的立方相氧化镍粒子组成,其颗粒尺寸以及晶须直径约为3-10nm。 相似文献
55.
加料速度对生成NiO微粉粒度、结构及形貌的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
考察了不同加料速度对生成NiO微粉的粒度、相结构、表面形貌的影响。实验结果表明:当加料速度慢时,可获得平均粒径为(1.41~1.65)μm,呈规则球形的、纯净的NiO颗粒;当加料速度快时,在合适的操作条件下可以得到平均粒径为48nm球形或棒状的NiO超细粉。 相似文献
56.
ZrO2—NiO陶瓷气敏特性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文用化学共沉淀方法制得了ZrO2-NiO气敏材料,对其半导体特性与气敏性进行了初步研究,试验了它们在不同工艺条件下的导电性,对O2、CO、C4H10等气体和氯仿、甲苯、汽油、酒精等蒸汽的敏感性,给出了材料组成,烧结温度与灵敏度的关系。 相似文献
57.
催化氧化法处理印染废水的试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以氧化镍为催化剂 ,利用次氯酸钠处理印染废水 .静态与动态试验结果表明 ,处理过程简单 ,效果好 ,废水的色度去除率可达 99%以上 ,CODCr可去除 50 %以上 .处理过程催化剂可重复使用 ,基本没有损失 . 相似文献
58.
NiO是一种广泛用于冶金、化学及电子等工业的重要原料,在制备工艺中,最大难题是团聚问题。该研究以金属硝酸盐为原料,利用高分子网络法制备出粒径为20nm左右的纳米NiO超细粉,此法原料要求简单,所得晶粒粒度均匀、结晶好,没有团聚问题,其晶粒尺寸可以通过金属盐的浓度加以控制,非常适用于超细氧化物,尤其是多元氧化物纳米材料的制备。 相似文献
59.
以NiCl2和NaOH为原料,乙醇为分散剂,采用液相沉淀法制备出翠绿色前驱体,经正戊醇共沸去除水分、400℃焙烧后制得分散性好的NiO粉体。透射电镜检测表明,平均粒径12nm;经X-射线分析确定其为立方相晶体。 相似文献
60.
纯化氧化镍中子活化分析测定地球化学物质中的铂族元素 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了镍锍试金预富集中子活化分析测定岩石样品中的铂族元素 .采用YPA4 螯合树脂对试金捕集剂氧化镍进行纯化 ,大大降低了化学分离富集全流程铂族元素的空白 .取样量为 5 0g时 ,所需熔剂各元素的空白值为 (ng/ g) :Ir =0 .0 0 2、Os<0 .0 1、Pd <0 .0 5、Pt<0 .0 5、Rh <0 .0 5、Ru <0 .0 5 .用平面锗探测器测定Rh使测定下限降低了 2个数量级 .对国标地球化学标准物质GBW0 72 88、GBW 0 72 89、GBW 0 72 91、GBW 0 72 92和GBW 0 72 94的测定结果与推荐值基本符合 . 相似文献