【摘 要】
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近些年来金属氮化物一直被研究者们所关注,对他们的研究也更加深入。金属氮化物可以应用到很多领域,例如:锂离子电池、气体传感器、超级电容器、燃料电池和太阳能电池等。因
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近些年来金属氮化物一直被研究者们所关注,对他们的研究也更加深入。金属氮化物可以应用到很多领域,例如:锂离子电池、气体传感器、超级电容器、燃料电池和太阳能电池等。因此金属氮化物的合成及性能研究是一个有意义的研究课题。本文中利用静电纺丝技术结合氨气还原氮化法制备了NiO/Ni3N复合空心纳米纤维,并研究了其室温下对NOx气体的气敏性能。结果表明,与NiO空心纳米纤维和Ni3N纳米纤维比较,NiO/Ni3N复合空心纳米纤维表现了更好的气敏性能。利用静电纺丝技术结合氨气还原氮化法还制备了Co3O4、CoO、Co2N、α-Fe2O3、Fe3O4和Fe2N空心纳米纤维,Cr2O3和CrN纳米纤维,MnO粒子、C/MnO/Mn3N2粒子和C/Mn3N2纤维。将Co3O4、CoO、Co2N、α-Fe2O3、Fe3O4和Fe2N空心纳米纤维作为锂离子电池负极材料,电化学测试结果表明,在电流密度为100 mA·g-1下,氧化物的容量比氮化物的容量高,但是氮化物的倍率性能比氧化物好,主要是由于氮化物的导电性优于氧化物。将MnO粒子、C/MnO/Mn3N2粒子和C/Mn3N2纤维作为锂离子电池负极材料,电化学测试结果表明,在电流密度为100 mA·g-1下,C/MnO/Mn3N2粒子的循环性能最好,而MnO粒子的倍率性能最好。
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