来源:X-MOL在这项工作中,通过热液工艺合成了一种创新的氨敏感材料,由氧化铍和铈氧化物(Bi2O3/CeO2)组成,并利用该材料开发出高效的氨传感器。对合成样品进行了全面表征,分别采用 X 射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和 X 射线光电子光谱(XPS)分析其晶体结构、形态特征和元素组成。系统性评估了开发传感器的气体感应特性。令人瞩目的是,传感器性能显著提升,在室温(25°C)下对 100 ppm 氨的响应率高达 269%。此外,响应和恢复时间显著缩短。这一改进一方面归功于异质结组成,它促进了电子传递并增强了材料表面的氧气吸附能力。另一个因素是材料表面存在的氧空位和未结合的氧气与氨分子发生化学吸附。此外,传感器的选择性、湿度依赖性和长期稳定性也被彻底研究。详细讨论了其底层感测机制,阐明了结构与性质之间的关系。这项研究成果为开发具有实际应用的先进氨检测装置提供了一个有前景的传感材料平台。
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来源:X-MOL雌激素常见于奶牛场废水中,因其对生物健康和环境的负面影响而受到关注。本文采用溶胶-凝胶法和水热法合成了具有 La 缺陷的镧铁氧体钙钛矿氧化物(LaFeO3),以高效降解过硫酸盐(PMS)激活雌激素和其他污染物。热液合成的 La0.7FeO3(H0.7-LFO)可产生大量 O2−,在 60 min 内实现初始浓度为 2 mg/L 的β-雌二醇(β-E2)的 100%降解。相关降解速率常数是溶胶-凝胶合成的 La0.7FeO3 的 22.03 倍。所考虑的 H-0.7LFO/PMS 体系在不同离子共存、腐植酸物质参与、pH 范围宽、多次重复使用等多种条件下表现出良好的降解性能,表明其优异的稳定性和可重复使用性。当使用 H-0.7LFO/PMS 系统处理奶牛场废水时,β-E2 降解能力达到 82.16–99.25%,具有显著的实际应用潜力。表征分析表明,引入 La 缺陷减小了 H0.7-LFO 内的粒径和丰富形成孔的数量。此外,电子转移补偿了所涉及的 La 缺陷引起的电荷不平衡,加速了 Fe(III)-Fe(II)-Fe(III)氧化还原循环,增强了污染物的降解。
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来源:X-MOL氧化钇(Y2O3)是半导体蚀刻室内壁的重要保护材料。本研究采用悬浮等离子喷涂(SPS)技术在 AISI 304 不锈钢基材上沉积 Y2O3 涂层。安装了一个水环导向盖,将去离子水注入割炬出口处的等离子火焰中心。研究了水环流量与悬浮进料速率之间的临界参数比,特别关注其对涂层微观组织和力学性能的影响。结果表明,该参数与孔隙率呈显著正相关,其线性拟合的决定系数 R2 达到 0.91236。当水环流速比降低至 79.66%时,孔隙率降至 0.946%,而涂层的主成分保持不变。粘结强度试验表明,随着水环流量比例的增加,涂层的附着强度呈上升趋势。当水环流量比例提高到 85.45%时,粘附强度达到最大值 27.02 MPa。粗糙度在比率范围内表现出非单调变化趋势,在比率的下端达到其最佳最小值,表明工艺特性之间存在复杂的相互关系。这项工作得出的结论是,低水环流速比对于通过 SPS 制造致密、附着良好和光滑的 Y2O3 涂层至关重要,为半导体保护等应用的工艺优化提供了关键指南。
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来源:X-MOL氧化态是现代实用化学和理论化学中最重要的启发式概念之一。其探讨加深了我们对这一概念以及元素族某些基本性质的理解。然而,IUPAC 明确的氧化态导致在需要概念清晰和电子结构详尽了解的边缘情况下存在讨论。我们的综述重点关注 17 种稀土元素(稀土元素:Sc、Y、La−Lu)的高度氧化态,特别关注一些新型镨化合物中的+5 氧化态。我们从早期推测到气相中首次鉴定 Pr(+5),再到其近期的分子和固体化合物,提供了全面的概述。我们从原子 4f 价轨道半径和能量的角度解释了为什么高价 REE 化合物如此难以合成。预测和合成的含有 F、O 或 N 配体的 Pr(+5)化合物为高氧化稀土化学领域新配合物和扩展周期网络的发展铺平了道路。我们的目标是总结现有知识,提炼新兴见解,并为未来对这些元素高氧化态的研究提供路线图。https://www.x-mol.com/paper/1995236430660612096/t?adv
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