Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

53 520 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận văn về nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Më §ÇU Việc nghiên cứu chế tạo điện cực có hoạt tính xúc tác điện hóa đang thu hút được sự quan tâm của nhiều tác giả khoa học trên thế giới bởi những ứng dụng của nó rất có hiệu quả trong một số lĩnh vực công nghệ: xúc tác, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ, chế tạo điện cực cho các nguồn điện, xử lí môi trường… Các điện cực có chứa Platin, các màng mỏng Platin, các điện cực Platin dạng nano đã và đang được nghiên cứu rộng rãi. Trong thời gian gần đây, việc nghiên cứu chế tạo màng mỏng Platin, Thiếc trên nền dẫn điện Titan được sử dụng làm điện cực xúc tác cho quá trình oxi hóa metanol, etanol… Nhằm đóng góp vào lĩnh vực này, trong luận án này chúng tôi tập trung nghiên cứu điện cực Platin, Platin thiếc có kích thước hạt nhỏ trên nền dẫn điện Graphit xốp với đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin, Thiếc trên nền dẫn điện và hoạt tính điện hóa của chúng. Nội dung luận án bao gồm các phần sau: 1. Chế tạo nền dẫn điện Graphit xốp và tính chất điện hóa của nó. 2. Chế tạo các điện cực Graphit xốp phủ Pt (Pt/C) và phủ Platin, thiếc (PtSn/C) và tính chất điện hóa của chúng. 3. Khả năng oxi hóa điện hóa etanol trong dung dịch H 2 SO 4 0,5M của các điện cực Pt/C, PtSn/C. 1 CH¦¥NG 1. TæNG QUAN 1.1. Giới thiệu về Platin [2,3] 1.1.1. Trạng thái tự nhiên Platin là một kim loại quý hiếm, nó chiếm khoảng 5.10 -8 % trong vỏ Trái Đất. Platin luôn tồn tại đồng hành với các nguyên tố khác trong họ Platin và chúng tồn tại trong thiên nhiên ở dạng tự sinh, thường lẫn trong các sản phẩm bào mòn của các nham thạch. Việc tách các kim loại họ Platin ra khỏi nhau là một khó khăn lớn về mặt kỹ thuật. Platin được phát hiện vào thế kỷ thứ XVI trong cát có vàng ở Columbia. Đến năm 1750, người ta mới bắt đầu nghiên cứu Platin thô, và cho đến năm 1845, Platin được điều chế ở dạng kim loại tinh khiết. Hàng năm thế giới khai thác chừng 20 tấn Platin. Lượng lớn Platin được điều chế từ sản phẩm phụ của quá trình sản xuất Niken. 1.1.2. Tính chất vật lý Platinum là nguyên tố thuộc chu kỳ VI, nhóm VIII B, có cấu hình electron là [Xe]4f 14 5d 9 6s 1 . Khối lượng mol là 195 g/mol. Platin là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, có mạng lưới tinh thể lập phương tâm diện. Platin có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi rất cao. Platin là một kim loại dẻo dai nhất, dễ kéo sợi và dễ dát mỏng: 1g Pt có thể kéo thành sợi với chiều dài 5km và có thể dát mỏng Platin tới độ dày cỡ micromet.[2] Platin rất dễ hấp thụ Hydro và Oxy, ứng dụng là vật liệu xúc tác trong các phản ứng hóa học. 2 Hình 1: Platin Dưới đây là bảng ghi các hằng số vậy lý quan trọng: Nhiệt nóng chảy 1769 0 C Nhiệt độ sôi 3800 0 C Nhiệt thăng hoa 556 kJ/mol Tỷ khối 21.5 g/cm 3 Độ dẫn điện (Hg=1) 10 1.1.3. Tính chất hóa học [2,3] 1.1.3.1. Tính chất hóa học của Platinum Về mặt hóa học, các kim loại họ Platin rất bền và rất kém hoạt động so với kim loại họ sắt, chúng là các kim loại quý cùng với vàng và bạc. Ở điều kiện thường, Platin không bị gỉ trong không khí. Platin tác dụng chậm với Brom lỏng ở nhiệt độ thường. Khi đun nóng, Platin tác dụng với khí Clo theo các phản ứng sau: Pt + 2Cl 2 → PtCl 4 (275 0 C-300 0 C, trong luồng Cl 2 ) Pt + 3Cl 2 → (Pt II Pt VI )Cl 6 (400 0 C) Pt + Cl 2 → PtCl 2 (500 0 C trong luồng Cl 2 ) Platin rất bền đối với oxi, ngay cả khi ở nhiệt độ cao. Vì vậy, những chén nung, bát nung, thuyền nung trong phòng thí nghiệm thường được làm bằng Platin. Platin rất thụ động hóa học, không phản ứng với nước, kiềm, cacbon monooxit. Đối với các axit, Platin chỉ tan trong nước cường thủy: 2Pt + 4HNO 3 + 16HCl → 2H 2 [PtCl 6 ] + 4NO + 8H 2 O Platin tan được trong axit HCl bão hòa Cl 2 Pt + 2HCl (đặc, nóng) + 2Cl 2 → H 2 [PtCl 6 ] Platin tác dụng với kiềm nóng chảy khi có mặt oxi hay chất oxi hóa khác. Bởi vậy không được nấu chảy kiềm hay nung hỗn hợp chứa kiềm trong chén hay bát làm bằng Platin mà dùng chén hay bát bằng sắt niken hoặc bạc. Một điểm đáng chú ý nữa là không được nung nóng các chén bát Platin ở vùng giữa ngọn lửa vì ở đó Cacbon tác dụng với Platin tạo thành Cacbua. 3 Platin dễ nấu chảy với các kim loại họ Platin (trừ Ruteni và Osmi), với cả Fe, Co, Ni, Cu, Au, v.v…, khó nấu chảy với Sb, Bi, Sn, Pb, Ag. Do đó, không được dùng chén Pt để nấu chảy kim loại và tất cả các chất có thể giải phóng kim loại ở nhiệt độ cao (vì tạo nên các hợp chất dễ nóng chảy với Pt), nấu chảy kiềm, peoxit kim loại, xyanua, sunfua, sunfit, thiosunfat. Cũng không dùng chén Pt để nấu chảy các hỗn hợp gồm có: B, Si, P, As, Sb tự do và các hợp chất của chúng với kim loại (borua, silixua…). Để làm sạch các chén Pt, ta có thể đun sôi với HCl đặc hoặc HNO 3 đặc hay nấu chảy một hỗn hợp đồng lượng H 3 BO 3 và KBF 4 . Tương tác của Pt với Hyđro phân tử cũng là một điểm nổi bật. Platin bột và muội Platin hấp thụ một lượng đáng kể H 2 . Ở áp suất thường và ở 80 o C, một thể tích kim loại Platin có thể hấp thụ 100 thể tích H 2 . 1.1.3.2. Hợp chất của Platin (IV) Trạng thái oxi hóa +4 là đặc trưng đối với Pt a) Platin đioxit PtO 2 có màu đen, được tạo nên khi nguyên tố Pt tác dụng với Oxi dưới áp suất của Oxi là 150 atm. PtO 2 không tan trong nước và không tan trong nhiều axit. b) Platin tetrahydroxit Platin tetrahydroxit Pt(OH) 4 hay đúng hơn là PtO 2 .2H 2 O, là kết tủa màu nâu, kém bền với nhiệt, bị phân hủy khi đun nóng ở 400 o C: 2Pt(OH) 4 → 2PtO + O 2 + 4H 2 O Nó không tan trong nước, tan trong các dung dịch axit và dung dịch kiềm: Pt(OH) 4 + 6HCl → H 2 [PtCl 6 ] + 4H 2 O Pt(OH) 4 + 2 NaOH → Na 2 [[Pt(OH) 6 ] c) Các tetrahalogenua PtX 4 Người ta đã biết tất cả các tetrahalogenua của Platin 4 PtF − PtCl 4 PtBr 4 PtI 4 Màu nâu vàng Màu nâu-đỏ Màu nâu-đen Màu đen Tất cả các tetrahalogenua đều khá bền với đều khá bền với nhiệt, PtF 4 phân hủy thành nguyên tố ở 700 – 800 0 C, PtI 4 phân hủy ở 370 0 C… 4 Chúng tan trong nước và bị phân hủy mạnh, tetra clorua, PtCl 4 dễ tan trong nước, tạo thành aquaxit H 2 [PtCl 4 (OH) 2 ] ở trạng thái tự do. Khi có mặt HCl còn tạo nên H 2 [PtCl 6 ] bền vững hơn. Axit này cũng như các hợp chất tương tự của Brom và Iot đều tách ra khỏi dung dịch dưới dạng hydrat tinh thể và có màu đặc trưng: H- 2 [PtCl 6 ].6H 2 O màu đỏ hung, H 2 [PtBr 6 ].9H 2 O màu đỏ son, H 2 [PtBr 6 ].9H 2 O màu đen đỏ. d) Các phức chất của Pt(IV) Dạng phức chất của Pt(IV) có số lượng tương đương với số phức chất Pt(II) chúng có độ bền nhiệt động học tương đương nhau. Có rất nhiều phức chất thuộc các dạng [PtCl 6 ] 2- , [PtX 4 L 2 ] và [PtL 6 ] 4+ , trong đó X = F - , Cl - , Br - , OH - , và L = NH 3 , amin. Ngoài những phức chất dạng [PtX 4 L 2 ] người ta còn biết đến dãy phức chất hỗn hợp phối tử có thành phần biến đổi liên tục Ví dụ:  Dãy: [Pt(NH 3 ) 6 ]Cl 4, [Pt(NH 3 ) 5 Cl]Cl 3 , [Pt(NH 3 ) 4 Cl 2 ]Cl 2 , [Pt(NH 3 ) 3 Cl 3 ]Cl, [Pt(NH 3 ) 2 Cl 4 ] [Pt(NH 3 )Cl 5 ], và K 2 [PtCl 6 ]  Dãy: K 2 [Pt(OH) 6 ], K 2 [Pt(OH) 5 Cl], K 2 [Pt(OH) 4 Cl 2 ], K 2 [Pt(OH) 3 Cl 3 ], K 2 [Pt(OH) 2 Cl 4 ], K 2 [Pt(OH)Cl 5 ], và K 2 [PtCl 6 ] Hợp chất thông dụng nhất của Pt(IV), chất đầu tiên để điều chế hợp chất khác của Pt là hexahydrat của axit cloroplatinic H 2 [PtCl 6 ].6H 2 O. Axit Cloroplatinic là chất dạng tinh thể màu đỏ nâu, chảy rữa trong không khí ẩm, tan trong nước cho dung dịch màu vàng, tan trong rượu và ete. Axit cloroplatinic là axit mạnh. Muối của cloroplatinat của natri và nhiều kim loại khác đều tan trong khi muối của K + , Rb + , Cs + ,NH 4 + lại khó tan. Bởi vậy người ta thường dùng axit cloroplatinic để kết tủa những cation đó: H 2 [PtCl 6 ] + 2KCl → K 2 [PtCl 6 ] + 2HCl Dung dịch H 2 [PtCl 6 ] tác dụng với ion Ag + không cho kết tủa AgCl mà cho kết tủa bạc cloroplatinat Ag 2 [PtCl 6 ] màu đỏ tươi. Điều đó cho thấy rõ ràng nồng độ của ion Cl - trong dung dịch axit là rất bé, nghĩa là ion phức [PtCl 6 ] 2- rất bền Khi tác dụng với dung dịch kiềm, ion Cl - trong H 2 [PtCl 6 ] được liên tiếp thay thế bằng ion OH - khi kiềm dư, phản ứng thay thế xảy ra hoàn toàn tạo thành muối M 2 [Pt(OH) 6 ] màu vàng nhạt trong đó M là kim loại kiềm: 5 H 2 [PtCl 6 ] +8NaOH → Na 2 [Pt(OH) 6 ] + 6NaCl + 2HCl 1.1.4. Ứng dụng của Platin Platin có ứng dụng thực tế lớn. Các chén trong phòng thí nghiệm và một số bộ phận máy trong hóa học được làm bằng Platin. Trong điện kỹ thuật, người ta dùng platin để làm các cuộn dây đốt trong các lò điện, làm các dụng cụ đo nhiệt độ cao (nhiệt kế điện trở và pin nhiệt điện). Hoạt động của nhiệt kế điện trở dựa vào việc tăng nhiệt độ đều đặn của sợi dây Platin rất mảnh khi đun nóng. Cho nên khi đo điện trở, ta có thể xác định được nhiệt độ của không gian xung quanh sợi dây. Tạp chất Iridi có trong Platin làm tăng mạnh độ cứng và độ bền hóa học của Platin. Thước mẫu quốc tế đặt ở Pari làm bằng hợp kim chứa 90% Pt và 10% Ir [2]. Hợp kim của platin với rodi (90% Pt và 10% Rh) dùng làm pin nhiệt điện và các lưới làm nhiệm vụ xúc tác khi điều chế HNO 3 từ amoniac. Một ứng dụng quan trọng của Platin là làm chất xúc tác cho quá trình sản xuất trong công nghiệp hóa học. Tuy nhiên, gần đây, gần một nửa lượng platin khai thác trên thế giới được dùng để chế tạo đồ trang sức [2]. 1.2. Giới thiệu về Thiếc [1] 1.2.1. Tính chất vậy lý Thiếc là nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm IV, Thiếc chiếm 6.10 -4 % của vỏ trái đất. Khoáng vật chính của Thiếc là caxiterit (SnO 2 ). Trong công nghiệp, Thiếc được sản xuất bằng cách dùng than khử caxiterit ở trong lò đứng hoặc lò lửa ở nhiệt độ khoảng 1300 0 C SnO 2 + 2C →Sn + 2CO Thiếc có ba dạng thù hình có thể biến đổi lẫn nhau sinh ra những cân bằng ở các nhiệt độ nhất định. 0 0 13,2 C 161 C Sn Sn Sn α β γ ¬ → ¬ → Thiếc α có cấu trúc tinh thể kiểu kim cương, nó là chất bột màu xám, không có ánh kim và có tỷ khối là 5,75. Nó bền ở nhiệt độ dưới 13,2 0 C. Ở trên nhiệt độ đó thiếc chuyển sang dạng β. Thiếc β có màu trắng bạc nên gọi là thiếc trắng, tỷ khối là 7,31, bền trong khoảng nhiệt độ từ 13,2 0 C đến 161 0 C. 6 Ở nhiệt độ 161 0 C, Thiếc β chuyển thành thiếc γ. Thiếc γ có tỷ khối là 6.6 và dòn, dễ nghiền thành bột. Dưới đây là các thông số vật lý cơ bản của Thiếc Số thứ tự 50 Khối lượng phân tử(g/mol)118.7 Cấu hình electron [Kr]4d 10 5s 2 5p 5 Bán kính nguyên tử (Å) 1,4 Nhiệt độ nóng chảy ( 0 C) 232 Nhiệt độ sôi ( 0 C) 2270 Tỷ khối 7,3 E o (V) -1,26 Năng lượng ion hóa (I, eV) I 1 : 7,33 I 2 : 14,63 I 3 : 30,6 I 4 : 39,6 Độ âm điện (theo Paolinh) 1,8 1.2.2. Tính chất hóa học [1] 1.2.2.1. Thiếc Ở điều kiện thường, do thiếc bền với nước và không khí nên thực tế người ta dùng sắt Tây là sắt lá được nhúng vào thiếc nóng chảy, để làm vỏ đựng các đồ hộp trong công nghiệp thực phẩm. Khoảng 40% lượng thiếc sản xuất trên thế giới được dùng vào việc này. Thiếc là kim loại có thế điện cực âm nên tan dễ dàng trong axit: Sn + 2HCl → SnCl 2 + H 2 Sn+ H 2 SO 4 (l) → SnSO 4 + H 2 Sn +4H 2 SO 4 (đ) → SnSO 4 + 2SO 2 + 4H 2 O Với axit nitric, thiếc tan dễ dàng: 3Sn + 8HNO 3 (l) → 3Sn(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O Với dung dịch kiềm, thiếc tương tác khi đun nóng và giải phóng H 2 : Sn + 2KOH + 2H 2 O → K 2 [Sn(OH) 4 ] + H 2 1.2.2.2. Thiếc điclorua Thiếc điclorua khan là chất ở dạng khối màu trắng, trong suốt, nóng chảy ở 247 o C và sôi ở 623 o C. Nó rất dễ tan trong nước, rượu và ete. Khi kết tinh từ dung 7 dịch nước, nó ở dạng hyđrat SnCl 2 .2H 2 O. Những tinh thể SnCl 2 .2H 2 O tách ra dưới dạng những lăng trụ đơn tà trong suốt và không có màu. Muối khan hay muối hyđrat đều bị thủy phân mạnh trong dung dịch tạo thành muối bazơ ít tan. SnCl 2 + H 2 O ↔ Sn(OH)Cl + HCl Tính chất hóa học đặc trưng của SnCl 2 là khử mạnh. Khi để trong không khí nó tác dung chậm với oxi biến thành oxiclorua SnOCl 2 màu vàng. 2SnCl 2 + O 2 → 2SnOCl 2 Nếu đun nóng, nó trở thành SnO 2 theo phản ứng: 2SnCl 2 + O 2 → SnO 2 + SnCl 4 SnCl 2 có thể kết hợp với HCl và với muối của kim loại kiềm tạo thành những phức chất có công thức chung là M[SnCl 3 ] và M 2 [SnCl 4 ] trong đó M là H và kim loại kiềm. Thiếc (II) clorua có những công dụng rộng rãi. Ngoài việc làm thuốc thử thông dụng trong phân tích hóa học, trong kỹ thuật nó được dùng để khử các hợp chất hữu cơ, làm chất cầm màu trong công việc in hoa trên vải. Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng tinh thể SnCl 2 .2H 2 O để pha chế các dung dịch nhúng phủ. 1.2.2.3. Giới thiệu về Graphite [1] 1.2.2.3.1. Cacbon. Cacbon thiên nhiên gồm chủ yếu một hỗn hợp của hai đồng vị bền: 12 C với tỉ lệ 98,89 % và 13 C với tỉ lệ 1,11%. Ngoài ra trong cacbon còn có những vết của đồng vị phóng xạ 14 C. Đồng vị 14 C có trong khí quyển ở dạng khí CO 2 với nồng độ không đổi. Một số tính chất của cacbon ở bảng 1: Bảng 1: Một số tính chất của nguyên tử Cacbon Bán kính nguyên tử 0,77 Å Cấu hình electron [He]2s 2 2p 2 Năng lượng ion hóa E 11,26 kJ/mol 8 Năng lượng ion hóa E + 24,37 kJ/mol Năng lượng ion hóa E 2+ 47,86 kJ/mol Năng lượng ion hóa E 3+ 64,47 kJ/mol Độ âm điện theo Pao-linh 2,5 Cũng như các nguyên tố không kim loại khác, cacbon gồm một số dạng thù hình khác nhau. Hai dạng tinh thể tồn tại tự do trong thiên nhiên là kim cương và than chì có tính chất rất khác nhau vì cấu trúc rất khác nhau. 1.2.2.3.2. Graphit-than chì: Than chì có cấu trúc lớp, trong đó mỗi nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp 2 liên kết cộng hóa trị với ba nguyên tử cacbon xung quanh cùng nằm trong một lớp tạo thành vòng sáu cạnh; Những vòng này liên kết với nhau tạo thành một lớp vô tận. Sau khi tạo thành liên kết , mỗi nguyên tử cacbon còn có một electron trên obitan nguyên tử 2p không lai hóa sẽ tạo nên liên kết π với một trong ba nguyên tử cacbon bao quanh. Độ dài liên kết C-C trong vòng benzen có độ bội là 1,5, liên kết trong than chì có độ bội là xấp xỉ 1,33. Nhưng khác với benzen, liên kết π trong than chì là không định xứ trong toàn lớp tinh thể. Do đó khác với kim cương, than chì có màu xám, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt. Trên thực tế than chì được dùng làm điện cực. Tùy theo cách sắp xếp của các lớp đối với nhau, than chì có hai dạng tinh thể: lục phương và mặt thoi. Than chì lục phương thường có ở trong thiên nhiên. Trong tinh thể than chì lục phương, mỗi nguyên tử cacbon của lớp trên không nằm đúng ở trên nguyên tử cacbon của lớp dưới mà nằm đúng ở trên nguyên tử cacbon của lớp dưới nữa, nghĩa là lớp thứ nhất trùng với lớp thứ ba, thứ năm, .Và lớp thứ hai trùng với lớp thứ tư, thứ sáu Trong tinh thể than chì mặt thoi, nguyên tử cacbon của lớp thứ nhất nằm đúng ở trên nguyên tử cacbon của lớp thứ tư, lớp thứ bảy, .khoảng cách giữa các lớp là 3,35Å nghĩa là gần bằng tổng bán kính Vandevan của hai nguyên tử cacbon. Như vậy các lớp trong tinh thể than chì liên kết với nhau bàng lực Vandevan nên than chì rất mềm và sờ vào thấy trơn. 9 Do có cấu trúc lớp, một số tính chất lý học của than chì phụ thuộc vào phương ở trong tinh thể. Ví dụ như độ dẫn điện và độ cứng của than chì theo phương song song với lớp tinh thể đều lớn hơn so với theo phương vuông góc lớp. Tương tự kim cương, than chì có nhiệt độ nóng chảy rất cao. Lợi dụng tính chất này người ta dùng than chì để làm chén nung và nồi nấu chảy kim loại. Than chì có tỉ khối là 2,27g/cm 3 bé hơn kim cương cho nên muốn biến than chì thành kim cương cần có áp suất rất cao. Tuy vậy than chì bền hơn kim cương, nhiệt chuyển kim cương sang dạng than chì là -1,828kJ/mol ở nhiệt độ và áp suất thường. Quá trình chuyển kim cương sang than chì xảy ra rất chậm ở nhiệt độ thường cho nên kim cương có thể tồn tại lâu dài ở điều kiện thương. Khi đun nóng ở ~1500 0 C , trong điều kiện không có không khí, kim cương biến thành than chì. 1.3. Phương pháp sol-gel và kỹ thuật chế tạo màng [7,9,15,16,20] 1.3.1. Khái quát về phương pháp solgel [7,20] Phương pháp sol-gel do R.Roy đề xuất năm 1956, cho phép trộn lẫn các chất ở mức độ nguyên tử. Do đó, sản phẩm thu được có độ đồng nhất và độ tinh khiết cao, bề mặt riêng lớn, kích thước hạt nhỏ, khả năng tạo composit với thành phần khác nhau mà phương pháp nóng chảy không thể tổng hợp được Trong những năm gần đây, sol-gel trở thành một phương pháp quan trọng trong lĩnh vực tổng hợp vật liệu, đặc biệt là vật liệu dạng màng mỏng. Đây cũng là 10 Dung dịch Sol Gel oxit xerogel aerogel Khuấy t o C Khuấy t o C Sấy nung Sấy siêu tới hạn Bay hơi dung môi Sơ đồ tổng hợp oxit bằng phương pháp Sol-Gel [...]... graphit xp ó nờu trờn l cú hiu qu 4.2 To lp ph Platin (Pt/C) v h Platin, thic (PtSn/C) trờn nn Graphit xp 4.2.1 Kho sỏt iu kin nhit phõn hy to lp Pt, PtSn trờn nn dn in graphit xp v ch to cỏc lp ph Pt, PtSn trờn nn dn in graphit xp S dng phng phỏp PPM to mng Platin; Platin, thic trờn nn graphit xp thỡ vic nghiờn cu nhit phõn hy ca mui thic clorua v axit cloroplatinic (H2PtCl6.6H2O) l rt quan trng cú... cỏch ti b mt thu tinh hot ng nh mt nhõn phn ng ca s kh Ag+ thnh Ag ny Hoc kt ta ng trờn thu tinh, xy ra quỏ trỡnh kim loi hoỏ vi cht lng thụng thng sau khi to mm trờn b mt thu tinh Chơng 2 Phơng pháp nghiên cứu 2.1 Phng phỏp dũng th tun hon (CV Cyclic Voltametry) [5,6] Phng phỏp dũng - th tun hon cũn gi l phng phỏp o phõn cc vũng hay phng phỏp von-ampe vũng quột xung tam giỏc, l phng phỏp in hoỏ c s... tng tỏc gia Pt v Sn nờn s phõn tỏn khụng ng u bng cỏc ht Pt v kớch thc ht ca mu Pt,Sn cng ln hn so vi kớch thc ca Pt Trờn cỏc hỡnh nhiu x tia X ca cỏc in cc nghiờn cu cng khng nh c s cú mt ca Platin v liờn hp Platin thic cú mt trờn cỏc in cc Graphit xp Mau C phu Pt d=3.389 7000 6000 4000 3000 d=1.391 d=1.689 d=2.044 d=1.969 1000 d=2.138 d=2.276 2000 d=3.756 Lin (Cps) 5000 0 20 30 40 50 60 2-Theta -... ca Trung Quc Iso propanol loi AR ca Trung Quc Axit sunfuric c loi AR ca Trung Quc C2H5OH loi PA ca Merck Axit Oxalic.2H2O loi AR ca Trung Quc Nn C xp kớch thc 1cmì1cm Nc ct v cỏc loi húa cht khỏc in cc Platin phng: din tớch 0,8 cm2 3.1.2 Dng c, thit b Cõn k thut hai s, Cõn k thut bn s T sy, lũ nung, bỡnh nh mc v mt s thc nhim khỏc Thc nghim TA v DTA tin hnh trờn thit b TG-50H v DTA-50H (Shimadzu-Japan)... Nhit phõn hy to cỏc mng trờn nn Graphit xp v kớ hiu nh sau: SnO2/C: phõn hy nhit 4500C Pt/C: phõn hy nhit 4500C PtSn/C: phõn hy nhit 4500C 34 4.2.2 Ch to graphit xp cha Pt (Pt/C) v graphit xp cha Platin, thic (Pt, Sn/C) Vt liu graphit xp sau khi x lý c nhỳng vo cỏc dung dch cht mang (Polymeric Precusor) ó pha ch, sau ú sy khụ mu 1400C trong 10 phỳt ri em mu ó sy khụ nung nhit 4500C trong 5 phỳt... phũng in húa, trng i Hc Khoa hc T nhiờn iu kin o: Tc quột th 10mV/s, nhy 2 (mA), U1= -0,1V, U2=1,3V Potentiostat PGS-HH8 CE RE WE 2 1 3 Mỏy tớnh 4 Mỏy in in cc so sỏnh (RE): Calomen in cc ph tr (CE) :Platin 3- in cc lm vic(WE) 4- Dung dch nghiờn cu 26 Hỡnh 12: S thit b o Potentiostat PGS-HH8 3.2 Ni dung thc nghim 3.2.1 Ch to in cc graphit xp Tm graphit cụng nghip sau khi ó c gia cụng n hỡnh dỏng v... (D) - Graphite - C - Y: 50.44 % - d x by: 1 - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 2.47000 - b 2.47000 - c 6.80000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - 4 - 35.9280 - F13= 2(0.1950,43) 01-087-0642 (A) - Platinum, syn - Pt - Y: 5.32 % - d x by: 1 - WL: 1.5406 - Cubic - a 3.93800 - b 3.93800 - c 3.93800 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 61.069 Hỡnh 19: Hỡnh . gần bằng tổng bán kính Vandevan của hai nguyên tử cacbon. Như vậy các lớp trong tinh thể than chì liên kết với nhau bàng lực Vandevan nên than chì rất

Ngày đăng: 15/04/2013, 22:02

Hình ảnh liên quan

Cấu hình electron [Kr]4d105s25p5 Bán kính nguyên tử (Å)1,4  - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

u.

hình electron [Kr]4d105s25p5 Bán kính nguyên tử (Å)1,4 Xem tại trang 7 của tài liệu.
b) Quá trình ngưng tụ. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

b.

Quá trình ngưng tụ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 4: Nhúng rút theo góc nghiêng Hình 5: Nhúng rút quay - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 4.

Nhúng rút theo góc nghiêng Hình 5: Nhúng rút quay Xem tại trang 16 của tài liệu.
Kỹ thuật này sử dụng rộng rãi trong sơn hữu cơ cho những hình dạng đặc biệt như đèn hoặc container thuỷ tinh - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

thu.

ật này sử dụng rộng rãi trong sơn hữu cơ cho những hình dạng đặc biệt như đèn hoặc container thuỷ tinh Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 8: Dạng đường phân cực vòng - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 8.

Dạng đường phân cực vòng Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 9: Đường cong phân cực đơn - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 9.

Đường cong phân cực đơn Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 11: Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy XRD - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 11.

Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy XRD Xem tại trang 22 của tài liệu.
Trên hình 11 trình bày nguyên lý của một máy phân tích Rơnghen, chùm tia Rơnghen phát ra từ anôt của ống phát 1 đến chiếu vào mẫu nghiên cứu 2 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

r.

ên hình 11 trình bày nguyên lý của một máy phân tích Rơnghen, chùm tia Rơnghen phát ra từ anôt của ống phát 1 đến chiếu vào mẫu nghiên cứu 2 Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng2: Sự thay đổi của khối lượng trung bình của graphit theo thời gian xử lý. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Bảng 2.

Sự thay đổi của khối lượng trung bình của graphit theo thời gian xử lý Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 13: Đường phân cực i-U(V)của các điện cực trong dung dịch H2SO4 0,5M 1- Graphit2-Graphit xốp - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 13.

Đường phân cực i-U(V)của các điện cực trong dung dịch H2SO4 0,5M 1- Graphit2-Graphit xốp Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 14: Đường phân cực vòng của điện cực Graphit và Graphit xốp trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 14.

Đường phân cực vòng của điện cực Graphit và Graphit xốp trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M Xem tại trang 31 của tài liệu.
1. Graphit 2. Graphit xốp - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

1..

Graphit 2. Graphit xốp Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 15: Giản đồ phân tích nhiệt của SnCl2.2H2O - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 15.

Giản đồ phân tích nhiệt của SnCl2.2H2O Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 16: Giản đồ phân tích nhiệt của H2PtCl6.6H2O - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 16.

Giản đồ phân tích nhiệt của H2PtCl6.6H2O Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 17: Ảnh SEM của điện cực Pt/C - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 17.

Ảnh SEM của điện cực Pt/C Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 18: Ảnh SEM của điện cực PtSn/C - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 18.

Ảnh SEM của điện cực PtSn/C Xem tại trang 35 của tài liệu.
Trên các hình nhiễu xạ ti aX của các điện cực nghiên cứu cũng khẳng định được sự có mặt của Platin và liên hợp Platin thiếc có mặt trên các điện cực Graphit  xốp. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

r.

ên các hình nhiễu xạ ti aX của các điện cực nghiên cứu cũng khẳng định được sự có mặt của Platin và liên hợp Platin thiếc có mặt trên các điện cực Graphit xốp Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 20: Hình ảnh nhiễu xạ ti aX của PtSn/C - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 20.

Hình ảnh nhiễu xạ ti aX của PtSn/C Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 21. Đường cong phân cực đơn của các điện cực nghiên cứu trong dung dịch H2SO4 0,5 M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 21..

Đường cong phân cực đơn của các điện cực nghiên cứu trong dung dịch H2SO4 0,5 M Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 22: Đường phân cực vòng của điện cực nghiên cứu trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 22.

Đường phân cực vòng của điện cực nghiên cứu trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M Xem tại trang 39 của tài liệu.
Phân tích hình 22 chúng tôi thu được thế oxi hóa (Epa) và thế khử (Epc) của các điện cực như sau: - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

h.

ân tích hình 22 chúng tôi thu được thế oxi hóa (Epa) và thế khử (Epc) của các điện cực như sau: Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 5: Mật độ dòng ứng với các đỉnh pic của điện cực Pt/C, PtSn/C trong ferro-ferri xyanua 0,01M trong môi trường NaOH 0,1M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Bảng 5.

Mật độ dòng ứng với các đỉnh pic của điện cực Pt/C, PtSn/C trong ferro-ferri xyanua 0,01M trong môi trường NaOH 0,1M Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 23: Đường phân cực đơn của điện cực nghiên cứu trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 23.

Đường phân cực đơn của điện cực nghiên cứu trong dung dịch ferri-ferro xyanua kali 0,1M trong dung dịch NaOH 0,1M Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 24: Dạng đường phân cực U(V)-lgi - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 24.

Dạng đường phân cực U(V)-lgi Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 26: Đường cong phân cực vòng trong dung dịch H2SO4 0.5M và etanol 0.5M - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 26.

Đường cong phân cực vòng trong dung dịch H2SO4 0.5M và etanol 0.5M Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 25: Đường cong phân cực vòng của các điện cực trong dung dịch H2SO4 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 25.

Đường cong phân cực vòng của các điện cực trong dung dịch H2SO4 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 27: Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C trong dung dịch H2SO4 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 27.

Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C trong dung dịch H2SO4 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 28: Đường cong phân cực vòng của điện cực PtSn/C trong dung dịch H2SO4 0.5M và etanol có nồng độ thay đổi - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 28.

Đường cong phân cực vòng của điện cực PtSn/C trong dung dịch H2SO4 0.5M và etanol có nồng độ thay đổi Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 29: Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C có độ dày thay đổi, trong dung dịch H2SO4 0.5M và C2H5OH 0,5M. - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 29.

Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C có độ dày thay đổi, trong dung dịch H2SO4 0.5M và C2H5OH 0,5M Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 30: Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C trong dung dịch H2SO4 - Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng chứa Platin

Hình 30.

Đường cong phân cực vòng của điện cực Pt/C trong dung dịch H2SO4 Xem tại trang 49 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan