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催化反应制备碳化硅纳米粉体的密度泛函理论计算及实验研究 被引量:3
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作者 王军凯 韩磊 +3 位作者 黄亮 张海军 李俊怡 李赛赛 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1602-1610,共9页
以Si_(55),Si_(43)M_(12)和Si_(37)M_(18)(M=Fe,Co或Ni)团簇为模型,采用密度泛函理论(DFT)研究了Fe,Co及Ni纳米团簇催化硅粉转化为SiC的机理.计算结果表明,Fe,Co及Ni纳米催化剂先与Si形成合金,拉长并弱化Si—Si键的强度,起到活化Si粉的... 以Si_(55),Si_(43)M_(12)和Si_(37)M_(18)(M=Fe,Co或Ni)团簇为模型,采用密度泛函理论(DFT)研究了Fe,Co及Ni纳米团簇催化硅粉转化为SiC的机理.计算结果表明,Fe,Co及Ni纳米催化剂先与Si形成合金,拉长并弱化Si—Si键的强度,起到活化Si粉的作用;合金的形成有利于C原子的吸附及Si原子和C原子间的反应;Fe的催化能力强于Co和Ni.在此基础上,以Si粉和酚醛树脂为原料,以Fe,Co及Ni硝酸盐为催化剂前驱体,通过微波加热反应制备了3C-SiC纳米粉体.研究了催化剂种类、反应温度、催化剂用量和反应时间等对制备3C-SiC纳米粉体的影响.结果表明,催化剂Fe,Co和Ni的加入均可显著降低3C-SiC的合成温度.当以2.0%(质量分数)的Fe为催化剂时,Si粉在1100℃下反应30 min后即可全部转化为3C-SiC纳米粉体;而在相同条件下,无催化剂时Si粉的完全转化温度为1250℃;Fe的催化效果优于Co和Ni,与DFT计算结果吻合. 展开更多
关键词 密度泛函理论 碳化硅纳米粉 催化碳化反应 硅粉 酚醛树脂
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3C-SiC纳米粉烧结制备多孔碳化硅的研究 被引量:1
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作者 张常军 陈治明 卢刚 《西安理工大学学报》 CAS 2004年第4期379-381,共3页
研究了用3C-SiC纳米粉末压制成坯后烧结制备多孔碳化硅的温度和时间工艺参数,采用扫描电子显微镜(SEM)分析了烧结温度和时间对烧结样品平均孔径尺寸的影响,采用X射线衍射(XRD)分析了烧结样品的结构。研究结果表明,在100kPa压力的氩气气... 研究了用3C-SiC纳米粉末压制成坯后烧结制备多孔碳化硅的温度和时间工艺参数,采用扫描电子显微镜(SEM)分析了烧结温度和时间对烧结样品平均孔径尺寸的影响,采用X射线衍射(XRD)分析了烧结样品的结构。研究结果表明,在100kPa压力的氩气气氛中和1600℃4h30min~4h50min的烧结条件下,烧结样品的主要结构是3C-SiC,其他晶型基本消失;烧结样品具有大量的纳米孔,其平均孔径约为80~90nm。 展开更多
关键词 碳化硅纳米粉 烧结 多孔碳化硅 纳米结构
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无压烧结Al_2O_3/SiC纳米复相陶瓷的研究 被引量:22
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作者 韩亚苓 线全刚 +3 位作者 蒋玉齐 战可涛 李家麟 梁勇 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期76-79,共4页
将粒径为 3 0~ 3 5nm的 β -SiC粉 ,加入亚微米尺寸的α-Al2 O3粉料中 ,通过无压烧结工艺 ,制备出了Al2 O3/SiC纳米复相陶瓷 .烧结体相对密度达到 98.82 % ,抗弯强度和断裂韧性分别达到 489MPa和 6.67MPa·m1 / 2 .SEM分析发现 :纳... 将粒径为 3 0~ 3 5nm的 β -SiC粉 ,加入亚微米尺寸的α-Al2 O3粉料中 ,通过无压烧结工艺 ,制备出了Al2 O3/SiC纳米复相陶瓷 .烧结体相对密度达到 98.82 % ,抗弯强度和断裂韧性分别达到 489MPa和 6.67MPa·m1 / 2 .SEM分析发现 :纳米SiC颗粒镶嵌于氧化铝晶界 ,形成了由Al2 O3-SiC -Al2 O3晶粒间搭桥联结的界面与SiC -Al2 O3之间牢固结合的相界组成的复合界面 ,改善了晶界结构 ,极大地提高强度和韧性 .同时发现纳米强化相中O2 含量对烧结体密度和组织结构有重要影响 .用Si/C/N非晶复合粉作为强化相也进行了对比实验 . 展开更多
关键词 无压烧结 氧化铝/碳化硅纳米复相陶瓷 β碳化硅纳米粉 抗弯强度 断裂韧性
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Towards efficient and stable multi-color carbon nanoparticle phosphors: synergy between inner polar groups and outer silica matrix 被引量:2
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作者 Kai-Kai Liu Rui Zhou +5 位作者 Ya-Chuan Liang Chen-Zi Guo Zhi-Kun Xu Chong-Xin Shan Lin Li De-Zhen Shen 《Science China Materials》 SCIE EI CSCD 2018年第9期1191-1200,共10页
Nanocarbon as an eco-friendly and abundant material has strong multi-color fluorescence, which makes it a promising candidate for healthy lighting and display. However, the low fluorescence efficiency and poor stabili... Nanocarbon as an eco-friendly and abundant material has strong multi-color fluorescence, which makes it a promising candidate for healthy lighting and display. However, the low fluorescence efficiency and poor stability of multi-color carbon nanoparticle(CNP) phosphors are main hurdles that hinder their applications. This work demonstrated efficient and stable multi-color CNP phosphors through synergy between inner polar groups and outer silica matrix. The polar groups in polyethylene glycol(PEG) 6,000 are favor of high fluorescence of the CNP phosphors, and the low melting point(64℃) of PEG 6,000 helps to improve the thermal stability of the phosphors, while the silica matrix provides protection to the phosphors. Based on this design,blue, green, yellow and red CNP phosphors with photoluminescence quantum yield of 53.1%, 47.4%, 43.8% and 42.3% have been achieved, all of which are the best values in ever reported multi-color CNP phosphors. Furthermore, the fluorescence of the CNP phosphors keeps almost unchanged at 100℃ and degrades little in one month, indicating their good thermal tolerance and temporal stability. In addition, multicolor devices including white light-emitting devices(LEDs)have been realized by coating the CNP phosphors onto UV chips. The luminous efficiency, correlated color temperature,Commission Internationale de L'Eclairage and color rendering index of the white LED can reach 12 lm W^-1, 6,107 K,(0.32, 0.33) and 89, respectively, indicating the potential applications of the CNP phosphors in lighting and display. 展开更多
关键词 carbon nanoparticle PHOSPHOR multi-color light-emitting devices
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