Полиморфизм в нанокристаллических бинарных оксидах металлов
Polymorphism in nanocrystalline binary metal oxides
2013-02-26
SCID: 54.1/bmkxh8jz
Discuss with AI
функциональные оксиды (TiO2, MoO3, SnO2, ZrO2)наноразмерные бинарные оксиды металловзависимость функциональности от фазыполиморфизмвлияние синтеза, температуры и размера частиц
Figures from the paper
Abstract (AI)
Полиморфные переходы в бинарных оксидах металлов приводят к структурным изменениям, в результате которых образуются материалы с различными физическими и химическими свойствами. Например, в системе MoO3 её метастабильная гексагональная фаза более эффективна для накопления энергии в батареях, чем стабильная орторомбическая фаза; кроме того, орторомбическая фаза демонстрирует селективность детектирования паров аммиака, тогда как моноклинная фаза того же оксида является хорошим датчиком оксида азота. Наблюдается, что при нанокристаллическом состоянии оксида при комнатной температуре могут присутствовать высокотемпературные либо метастабильные или нестабильные полиморфы. В этом обзоре рассматриваются полиморфные формы ключевых функциональных бинарных оксидов металлов, таких как CrO2, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3, Bi2O3, TiO2, SnO2, ZrO2, MoO3 и In2O3, с точки зрения их наблюдаемого полиморфизма в зависимости от применяемых методов синтеза и условий температуры и размера частиц, как это отражено в литературе. Свод данных литературы по этим функциональным системам представляется важным для разработки баз данных наноматериалов и карт «структура—свойство», что в конечном счёте поможет в выборе подходящих наноматериалов для конкретных инженерных приложений. Дополнительная информация доступна по адресу http://www.icevirtuallibrary.com/upload/10.1680nme.12.00037_SupplementaryInformation.pdf
Key Findings
1
Разные полиморфы MoO3 обладают селективностью детектирования: орторомбическая фаза обнаруживает пары аммиака, моноклинная эффективна как сенсор оксида азота.
2
Для MoO3 метастабильная гексагональная фаза демонстрирует лучшую ёмкость хранения в батареях, чем стабильная орторомбическая фаза.
3
Нанокристаллические формы могут стабилизировать высокотемпературные, метастабильные или неустойчивые полиморфы при комнатной температуре в зависимости от метода синтеза, температуры и размера частиц.
4
Полиморфные переходы в бинарных оксидах приводят к различным физическим и химическим свойствам, важным для приложений.
5
Обзор систематизирует данные литературы по полиморфизму ключевых бинарных оксидов (CrO2, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3, Bi2O3, TiO2, SnO2, ZrO2, MoO3, In2O3) для создания баз данных наноматериалов и карт структурно-свойственных связей для подбора материалов.
Research Object
Полиморфные формы нанокристаллических бинарных оксидов металлов (например, CrO2, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3, Bi2O3, TiO2, SnO2, ZrO2, MoO3, In2O3)
Research Subject
Возникновение и управление полиморфизмом в зависимости от технологии синтеза, температуры и размера частиц, а также связанные с этим изменения структурных, физических и химических свойств, важных для функциональных приложений
Publication Details
Publication Date
2013-02-26
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest