Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3和LiZr2(PO4)3的Li+/Ag+和Li+/Na+及Na1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3的Na+/Ag+离子交换特性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:mbx1998
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锂离子传导材料Li1.3Ti1.7Al0.3(PO43(简称LTAP)属于NASICON类化合物,其骨架化合物为LiTi2(PO43,是Li离子导体和低热膨胀材料。其晶体结构是由分布在各自角落的TiO6八面体和PO4四面体组成的三维骨架,Li离子能通过骨架中两种不同系列的晶格节点间的狭缝运动,其中的锂具有较大扩散系数和较高导电性能。LiZr2(PO43(简称LZP)也是一种具有NASICON骨架的快离子导体,有较高的电导率,LTAP与LZP都对一价阳离子具有较大的扩散系数和迅速交换能力。Na1.3Ti1.7Al0.3(PO43(简称NTAP)是在LTAP的基础上制备出来的,研究表明其对Ag+也有较好的选择性,可以用其回收工业废液中的银,因而具有很好的应用前景。本文主要对LTAP和LZP的Li+/Ag+和Li+/Na+及NTAP的Na+/Ag+离子交换热力学及动力学进行研究,得出以下结论:反应机理方面,LTAP、LZP、NTAP与Ag+的离子交换反应均是通过形成固溶体的形式进行的;而LTAP、LZP与Na+的离子交换反应则是通过置换进行的;4d的离子交换表明,LTAP在0.1mol/L的AgNO3溶液中的交换容量约为3.1404×10-3mol·g-1,在0.1mol/LNaNO3溶液中的交换容量约为2.8910×10-3mol·g-1;LZP在0.1mol/L的AgNO3溶液中的交换容量约为2.0302×10-3mol·g-1,在0.1mol/L的NaNO3溶液中的交换容量约为2.0127×10-3mol·g-1;NTAP在0.1mol/L的AgNO3溶液中的交换容量约为3.0325×10-3mol·g-1;实验给出了LTAP与LZP对Ag+和Na+及NTAP的Na+/Ag+离子交换等温线,结果表明LTAP、LZP和NTAP均对Ag+和Na+表现出较高的选择性,且对Ag+的选择性高于Na+;动力学方面,实验结果表明,温度升高和时间延长均有利于离子交换反应的进行。LTAP、LZP、NTAP与Ag+的离子交换反应是由内扩散控制的,且Ag+在交换剂中的扩散激活能的大小顺序为LTAP<LZP<NTAP。
其他文献
超导材料是指在一定温度之下电阻消失变为零,并且具有完全抗磁性的材料。由于超导材料具有很多得天独厚的性质,使它在很多领域得到广泛的应用。许多实验表明费米液体理论并不
光学体全息存储器以其存储容量大、数据传输速率高、信息寻址速度快等优点,在现代存储技术竞争中显示出巨大的优势和良好的发展前景。铌酸锂晶体因其良好的光折变性能成为非
近几十年来,一些实验化学家在利用感应偶合等离子体/选择离子流动反应管(ICP/SIFT)串联质谱仪等研究过渡金属离子M+及其氧化物阳离子MO+与小分子的气相催化反应中,发现过渡金
ReeTi2Al9O19(Ree=La、Ce、Nd、Eu、Pr等)是一组晶胞庞大、结构复杂的系列稀土复合氧化物,难以形成单一物相,对其晶体结构与性能研究鲜有报道。本研究在课题组对该系列材料的制
本文采用提拉法生长出无宏观缺陷、光学均匀性较好的掺铒为1mol%的锂铌摩尔比分别为0.75、0.80、0.946和1.0的铌酸锂单晶体。采用红外吸收光谱、紫外-可见吸收光谱和X射线衍
目的探讨11C-乙酸盐显像(11C-acetate imaging)在肝脏肿瘤诊断中的价值。方法 13例肝脏占位性病变患者行11C-乙酸盐和18F-脱氧葡萄糖正电子发射断层显像(18F-FDG-PET/CT),比
高压相平衡数据是相平衡领域中的研究热点,人们对于由CO2和醇组成的二元体系高压相平衡的研究尤其重视。在广泛查阅国内外文献的基础上,本文选定CO2分别与甲醇、乙醇、正丙醇
经过三十多年的发展,离子色谱技术的应用越来越广泛。本文首先对离子色谱研究进展进行了综述,主要包括检测方法、仪器技术及离子色谱在生物医药分析方面的应用,引用文献77篇
咪唑及其衍生物在生物学、药物学和化学领域内都有着很重要的作用,尤其是利用它的结构特征合成咪唑基的离子液体和N杂环卡宾金属螯合物已成来近来的研究热点。而在咪唑的N-取
单晶α-Al2O3强度高、硬度大、耐高温、抗腐蚀、耐磨性好、摩擦系数小、电阻率高,而且还具有良好的热传导性和电气绝缘性,最关键的是单晶α-Al2O3在可见光和MWIR波段具有良好