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基于Rietveld精修方法解析Bi2O3的原子热振动

2021-09-22王丹丹刘泽朋

人工晶体学报 2021年8期
关键词:振动实验方法

王丹丹,刘泽朋,香 莲

(内蒙古民族大学数理学院,通辽 028043)

0 引 言

Bi2O3是氧离子(O2-)导电体,它是一种先进的功能材料,也是最重要的铋化合物之一。近年来,因其具有大的能带隙、折射率、介电常数以及显著的光电导和光致发光等光学和电学性质而被广泛应用于电子陶瓷材料、电解质材料、光电材料、传感器、微电子元件、高温超导材料、催化剂、铁电材料等各领域中,同时还用于化学试剂、铋盐、防火材料、高折光率玻璃、核工程玻璃制造和核反应堆燃料等方面[1]。Polat等[2]制备了Gd2O3和Lu2O3双掺杂Bi2O3化合物,表明了稳定的δ-Bi2O3相样品可用作固体氧化物燃料电池的电解质材料。丁鹏等[3]制备了Bi2O3-Ni2O3纳米粉末,经750 ℃焙烧的光催化剂对苯光催化降解活性最高。Hakimi等[4]通过非水溶胶-凝胶路线合成Bi2O3-Al2O3纳米复合材料,显示出比Al2O3更高的光催化活性。Viruthagiri等[5]用一种新的化学沉淀方法来制备不同浓度的钴掺杂Bi2O3纳米颗粒,表现出优异的结构和光学性质。Raju等[6]研究了ZnO-Bi2O3-Yb2O3基压敏陶瓷,提高了压敏电阻组件在侵入纳秒瞬态下从非导电态转变到导电态的转变速度。徐东等[7]制备了掺Lu2O3的ZnO-Bi2O3基压敏陶瓷样品,具有比较理想的综合电性能。熊智慧等[8]采用第一性原理杂化泛函HSE06方法对Fe掺杂α-Bi2O3的电子结构和光学性质进行了计算研究,为Fe掺杂α-Bi2O3在光催化领域中的应用提供了理论依据。Huang等[9]通过溶剂热制备和后退火处理来修饰Eu3+掺杂的铋氧化物的相形成、形态特征和光能转化,提出了光能转换机理来讨论发光性质、衰变寿命和多价离子。……

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