溶剂热法制备立方状ITO粉体及其电性能
本文关键词: 溶剂热法 立方状 ITO粉体 电导率 出处:《无机化学学报》2017年10期 论文类型:期刊论文
【摘要】:以乙二醇、乙醇为溶剂通过溶剂热法制备出立方状ITO纳米粉体,研究了反应时间、NaOH浓度对ITO纳米粉体形貌的影响,并讨论了溶剂体积比、NaOH浓度对ITO粉体导电性的影响及机理。结果表明:采用乙二醇与乙醇做溶剂,V_(EG)∶V_(EtOH)=4∶1时,制备出分散性良好的立方状ITO纳米粉体,平均粒径为10.7 nm,且其XRD衍射峰强度比I_(400)/I_(222)最高为0.380;乙二醇与乙醇做溶剂,V_(EG)∶V_(EtOH)=4∶1,且NaOH浓度为0.275 mol·L~(-1)时,粉体电导率最高为46.75 mS·cm~(-1)。
[Abstract]:Cubic ITO nano-powders were prepared by solvothermal method using ethylene glycol and ethanol as solvent. The effect of reaction time and concentration of NaOH on the morphology of ITO nano-powders was studied. The effect of the concentration of NaOH on the conductivity of ITO powder was discussed. The results showed that the cubic ITO nano-powder with good dispersion was prepared by using ethylene glycol and ethanol as solvent. The average particle size is 10.7 nm, and the maximum intensity of XRD diffraction peak is 0.380 over I _ S / I _ (222). When ethylene glycol and ethanol are used as solvents, the maximum conductivity of the powder is 46.75 Ms 路cm ~ (-1), when the concentration of NaOH is 0.275 mol 路L ~ (-1), when ethylene glycol and ethanol are used as solvents, the maximum conductivity of the powder is 46.75 Ms 路cm ~ (-1) ~ (-1), and the maximum conductivity of the powder is 46.75 Ms 路cm ~ (-1) 路L ~ (-1) when the NaOH concentration is 0.275 mol 路L ~ (-1).
【作者单位】: 材料电化学过程与技术北京市重点实验室北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室;
【基金】:北京市自然科学基金(No.2142025)资助项目
【分类号】:TB383.3
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