研究背景及意义
在现代材料和化学科学中,微/纳米材料的尺寸和形貌控制引起了学术界的广泛关注,如何合理控制材料的定向生长,调节其组成、形貌、尺寸以及维度,进而更好的理解晶体生长的复杂现象、揭示其潜在的基本理论和合成机理,并最终实现按照人们的设计合成功能材料具有十分重要的意义。 在电子产业高度发达的今天,传统电池的储电、充放电能力远远不能满足电子产品的正常使用,因此能否找到一种新型储能元件,比传统储能元件具有更高的功率密度、更长的循环使用寿命、更快的充电速率、更宽的使用温度范围、更大的能量存储,更轻质量成为了新型储能材料的基本要求,然而活性炭作为超级电容器材料,性能稳定,价格便宜,但内阻较大,限制了其实际应用。RuO2比电容量很高,性能优越,是理想的超级电容器电极材料,但价格昂贵,成本太高。NiO、MnO2由于价格比较低廉、性能较好,近年来成为超级电容器电极材料研究的热点,其中NiO由于廉价、环境友好而倍受研究者重视。因此其研究已成国际上的热点。 电致变色是指在外电场和电流的作用下发生可逆的色彩变化。由于致变色材料可以调节光的透过(反射)的特性,可以作为智能窗(Smart window)、电致变色显示器、无眩反光镜和电色存储器件等,在建筑节能、军事防伪和信息显示等领域都有十分广泛的应用前景,如智能窗可以选择性地吸收或反射外界热辐射和阻止内部热扩散,使建筑物在获得最佳采光的同时又能最大限度地降低能耗。近年来,随着人们节能、环保意识的增强,各国对电致变色材料领域的研究都十分重视。自从19xx年Deb发现WO3具有电致变色现象以来,无机电致变色材料和器件的研究得到了快速发展。之后,人们发现MoO3、TiO2、NiO等许多过度金属氧化物同样具有电致变色性能。因此电致变色材料有待进一步开发。 科学技术的不断发展使人类生活水平不断提高,但是工业的迅速发展也带来了日益严重的环境问题,如三废物质大量排放等。其中纺织产业的印染废水排放量大,色度深,成分复杂毒性大,对生态环境造成了很大的危害。对其的传统处理方法成本较高,或难以达到理想程度。而近年发展迅速的采用以金属氧化物为催化剂的光催化氧化技术,可以有效地将印染废水降解至较好效果。且具有高效、清洁无毒、廉价、操作方便、无二次污染等特点。目前已日益引起人们广泛研究的常用催化剂有Ti02 , ZnO, W03等。 超细粉体Co3O4;因纯度高、粒度分布窄、粒径细,具有独特的物理、化学性质,已被广泛应用于电极材料、陶瓷、颜料、热敏和气敏材料等领域,有着重要的应用价值。但将其应用于光催化降解有机污染物的研究却较少报道。因此对四氧化三钴的光催化降解性能仍然是研究的热点。
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