【摘 要】
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本文以滤纸为模板,利用仿生学原理,制备出完整复制滤纸微观形貌并具有均匀纳米级微孔分布的氧化铈纤维材料,其比表面积约为84.7cm2/g.利用热重分析(TG)、X射线衍射(XRD)、场
【机 构】
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苏州科技学院江苏省环境功能材料重点实验室,江苏苏州215009;苏州科技学院化学与生物工程学院,江苏苏州215009
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本文以滤纸为模板,利用仿生学原理,制备出完整复制滤纸微观形貌并具有均匀纳米级微孔分布的氧化铈纤维材料,其比表面积约为84.7cm2/g.利用热重分析(TG)、X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、氮气吸-脱附等方法对材料进行晶相、结构和形貌表征,讨论了不同浓度前驱体溶液对材料微观结构的影响,通过氢气程序升温还原反应(H2-TPR)和CO氧化反应研究了材料的催化性能.结果表明:前驱体溶液浓度不断提高时,由于颗粒的堆积而影响了产物对模板的复制效果;以最优条件合成的材料具有多孔纤维状结构,纤维长度约为0.5-5mm,直径约为5-20μm,纤维结构由5-8nm的CeO2晶粒组成,纳米孔径为3nm,从而提高了比表面积,增强了催化活性.与氧化铈标准样相比,合成多孔氧化铈纤维具有较好的CO催化效果,在400℃左右时,CO转化率可达90%以上,在450℃时转化率可达100%.由于其具有较好的催化活性,使得该多孔氧化铈纤维材料在催化剂的制备、CO催化氧化以及气体传感器等方面有着潜在的应用。
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