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文檔簡介
1、化石燃料燃燒向大氣大量排放的CO2被認(rèn)為是全球溫室效應(yīng)加劇的元兇,正受到人們的廣泛關(guān)注。用O2/CO2混合氣體代替空氣助燃的富氧燃燒技術(shù)是一種非常有前景的燃燒技術(shù),它可以簡化煙氣處理工藝并具備實(shí)現(xiàn)零排放的潛力,而限制該技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方面是氧的制取成本。鈣鈦礦型金屬氧化物是一種具有較高的氧選擇性和傳導(dǎo)能力的復(fù)合型金屬氧化物,因此采用鈣鈦礦型金屬氧化物制取O2/CO2混合氣體的方法是一種非常有潛力的制氧方法。
微波輔助合成法已
2、在許多重要材料制備方面體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)性、新穎性、快速性的優(yōu)勢。微波輔助合成是通過材料自身吸收電磁波而達(dá)到自加熱的一種方法,因其加熱速度快在材料合成中得到廣泛應(yīng)用。本文采用微波輔助合成法和EDTA-氨水法合成鈣鈦礦型金屬氧化物BaxSr1-xCoyFe1-yO3-δ,并通過X射線衍射(XRD)對(duì)合成產(chǎn)物進(jìn)行結(jié)構(gòu)晶型表征,環(huán)境掃描電鏡(ESEM)對(duì)材料顆粒形貌進(jìn)行觀察。
對(duì)載氧體進(jìn)行XRD實(shí)驗(yàn)表明:EDTA-氨水法和微波輔助合成法成功
3、合成了鈣鈦礦型金屬氧化物。微波輔助合成法得到的產(chǎn)物晶粒尺寸比EDTA-氨水法的小;對(duì)不同合成方式得到的產(chǎn)物表面形貌進(jìn)行ESEM分析發(fā)現(xiàn),微波輔助合成的樣品顆粒小而均勻,顆粒表面疏松;釋氧性能方面,微波輔助合成法與EDTA-氨水法合成的鈣鈦礦型金屬氧化物的釋氧性能幾乎相當(dāng)。而微波輔助合成制備的鈣鈦礦型金屬氧化物的循環(huán)性能不如采用EDTA-氨水法輔以傳統(tǒng)加熱方法制備的載氧體的好。
采用GSAS軟件對(duì)鈣鈦礦型金屬氧化物進(jìn)行精修,得到
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