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北京市自然科学基金(2092026)
作品数:
2
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相关作者:
矫庆泽
赵芸
曹永
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相关机构:
华北水利水电学院
北京理工大学
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发文基金:
北京市自然科学基金
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北京理工大学
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曹永
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矫庆泽
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Fe/MgO催化合成碳纳米管和氮掺杂碳纳米管(英文)
2009年
以MgO负载的Fe为催化剂、正己烷为碳源、乙二胺为氮源,用催化化学气相沉积法合成了碳纳米管(CNTs)和氮掺杂碳纳米管(CNx).通过还原焙烧的Mg/Fe水滑石(LDH)和Mg(NO3)2/Fe(NO3)3前驱体得到具有催化活性的Fe催化剂(Fe-LDH和Fe-Mg(NO3)2/Fe(NO3)3).由这两种催化剂催化合成的CNTs都具有中空的管状结构.Fe-LDH催化合成的CNx具有明显的"竹节"状形貌,而Fe-Mg(NO3)2/Fe(NO3)3催化合成的部分CNx的形貌与"竹节"状不同.该CNx具有厚的管壁且在管壁的石墨层与层之间存在大量的空隙.Fe-LDH催化合成的CNx中氮摩尔分数为6.3%,高于Fe-Mg(NO3)2/Fe(NO3)3催化合成CNx中的5.7%;但后者具有更多的缺陷,石墨化程度更加无序.
曹永
矫庆泽
赵芸
关键词:
碳纳米管
水滑石
前体
化学气相沉积
含Fe、Co、Ni的层状双金属氢氧化物为催化剂前体生长碳纳米管
2010年
分别以具有相似Fe、Co、Ni含量的层状双金属氢氧化物(LDHs)为催化剂前体,用化学气相沉积的方法生长碳纳米管(CNTs)。催化剂由LDHs焙烧还原得到。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)及拉曼光谱(Raman)测试技术对LDHs及其焙烧产物的结构、CNTs的形貌和结构进行了研究。结果表明,3种催化剂生长的CNTs均为多壁结构;其中Co催化剂活性较低,生长CNTs的管径较细、石墨化程度较高;Ni催化剂的活性较高,生长CNTs的密度较大、管壁较厚、石墨化程度较差;Fe催化剂的活性介于Co和Ni之间。催化剂活性及CNTs的密度可以由生长CNTs的结构来解释。
曹永
赵芸
矫庆泽
关键词:
层状双金属氢氧化物
碳纳米管
催化剂前体
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