МЕЗОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ВАНАДІЮ

Автор(и)

  • О.В. Швець Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
  • Л.М. Заруба Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
  • А.Ю. Мишастий Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
  • В.Г. Ільїн Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.25.1222

Анотація

 Методом темплатного синтезу одержано кілька серій мезоструктурних матеріалів на основі оксидів олова та ванадію (темплати – цетилтриметиламоній бромід, цетилпіридиній бромід, додециламін, додецилсульфат натрію та триблоксополімер поліетиленоксид–поліпропіленоксид–поліетиленоксид Pluronic 123). Показано можливість управління типом (гексагональна, зигзагоподібна, ламелярна) і ступенем упорядкування мезоструктури залежно від природи темплату, співвідношення темплат/Sn, рН та типу реакційного середовища, тривалості старіння, проведення гідротермальної обробки. З’ясовано оптимальні умови видалення темплату та одержання мезопористих матеріалів на основі оксиду олова з вузьким розподілом пор 4 Å) у діапазоні D = 22–44 Å, SBET=120–550 м2 і Vпор до 0,23 см3. Досліджено вплив умов синтезу, зокрема, рН реакційної суміші, тривалості синтезу, співвідношення основних компонентів, природи темплату, температури гідротермальної обробки на утворення ламелярних, кубічних та розупорядкованих гексагональних мезоструктур з різним ступенем кристалічності. Показано вплив добавок солей магнію, кобальту, цинку та кадмію на утворення мезофаз та власну кристалізацію сполук ванадію. Після прожарювання при температурі 380 °С в струмені аргону одержано мезопористі матеріали з діаметром пор у діапазоні 27–80 Å, Vпор = 0,10–0,30 см3/г, SBET=80–200 м2/г.

Біографії авторів

О.В. Швець, Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

канд. хім. наук

В.Г. Ільїн, Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

д-р хім. наук

Посилання

Ansari S.G., Ansari Z.A., Kadam M.R. The effect of humidity on an SnO2 thick-film planar resistor // Sens. Actuators B. – 1994. – Vol. 21. – P. 159–165.

Response of oxygen plasma-treated thick film tin oxide sensor array for LPG, CCl4, CO and C3H7OH / A. Chaturvedi, V.N. Mishra, R. Dwivedi et.al. // Microelectron J. – 1999. – Vol. 30. – P. 259–264.

Ultrafast Electrochromic Windows Based on redox-chromophore modified nanostructured semiconducting and conducting films / D. Cum-mins, G. Boschloo, M. Ryan, et. al. // J. Phys. Chem. B. – 2000. – Vol. 104. – P. 11449–11459.

Murugan V., Kwon Ch.-W., Campet G. et al. Electrochemical lithium insertion into a poly (3,4-ethylenedioxythiophene) PEDOT/V2O5 nanocomposite // J. Power Sources. – 2002. – Vol. 105. – P. 1–5.

Chao Z.S., Rukenstein E . Control of Magnesium Containing Vanadium Mesoporous Materials // Langmuir. – 2002. – Vol. 18. – P. 8535–8545.

Ferrere S., Zaban A., Gregg B.A. Dye sensitization of nanocrystalline tin oxide by perylene derivatives // J. Phys. Chem. B. – 1997. – Vol. 101. – P. 4490–4493.

Downloads

Як цитувати

Швець, О., Заруба, Л., Мишастий, А., & Ільїн, В. (2005). МЕЗОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ВАНАДІЮ. Вісник Національного авіаційного університету, 25(3), 211–216. https://doi.org/10.18372/2306-1472.25.1222

Номер

Розділ

Хімічні технології, хімотологія