NiWO4纳米材料的湿法合成及新型气敏传感器性能研究
2021-11-13朱瑞林黄秋萍邓国伟
合成化学 2021年10期
关键词:催化剂
杨 敏, 朱瑞林, 黄秋萍, 张 坪, 姜 涛, 邓国伟
(1. 成都师范学院 a. 化学与生命科学学院;b. 功能分子结构优化与应用四川省高校重点实验室,四川 成都 611130)
近年来,过渡金属钨酸盐(MWO4: M=Ca, Ba, Mn, Co, Ni)因其优异的光催化、光学和电子性能而受到广泛关注[1-3]。其中,单斜型黑钨矿结构钨酸镍(NiWO4)因其高导电性、结构稳定性以及镍离子本身良好的电化学性能,在光催化、超级电容器、气敏传感器、电催化等多个领域引发了热切关注[4-6]。王平等采用水热法制备了贵金属掺杂的Ni—W—O型催化剂,通过还原性淬火处理。制备的镍基催化剂表现出优异的催化性能,可从N2H4·H2O中快速制氢[7]。陈文帅等开发了Ni—W/M催化剂,其具有良好的催化性能和稳定性。钨原子通过Ti—O—W键连接到TiO2载体上以减少损失活性钨组分,合成的催化剂具有良好的纤维素转化率(100%)和乙二醇收率(68.7%)。新化学键的形成增强了催化剂的稳定性和耐用性,使催化剂成为可能在回收过程中保持高催化活性[8]。Hasan等采用水热法共掺杂合成铁锰钨酸钴电催化剂Co1-(x+y)FexMnyWO4。铁和锰的共掺杂有增加了电荷分离,减小了带隙可见光照射。这说明合成的钨酸盐可作为可见光下的潜在催化剂。对OER的电催化活性测试表明在标准电流密度下有较低的过电位。铁和锰共掺杂的钨酸钴,新化学键的形成增强了催化剂的稳定性和耐用性,使催化剂在催化过程中保持高催化活性[9]。
NiWO4具有良好的结构稳定性以及优异的电子传输能力使其在气体/湿度传感器的选择性检测等领域被广泛应用[10-12]。……
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