
采用溶劑熱法制備了碳納米管穿插的分級結構五氧化二釩空心球(VOCx).使用XRD、SEM、循環伏安曲線和充放電曲線研究了不同碳納米管量對產物結構、形貌和電化學性能的影響.結果表明,碳納米管的加入明顯改善了VOC的倍率特性.碳納米管含量為7.1%時,0.5 A·g-1電流密度下,其比電容達到346 F·g-1,8 A·g-1電流密度時,其電容保持率可達75%.與活性炭組裝成混合電容器,在功率密度為700 W·kg-1時,能量密度達12.6 Wh·kg-1.





發展了基于五氧化二釩(V_2O_5)和(H_2O_2)的新型類Fenton體系,探索了此體系產生羥基(·OH)的機制及降解鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)的效率;并考察了V_2O_5投加量、H_2O_2濃度,以及草酸對DEP降解的影響。結果表明,當V_2O_5投加量為0.1 g·L-1,H_2O_2濃度為2.0 mmol·L-1,反應24 h后,對DEP(25 mg·L-1)的降解率可達61.1%,增加或降低V_2O_5投加量和H_2O_2濃度均不利于DEP的降解。利用電子順磁共振技術(Electron Paramagnetic Resonance,EPR)耦合5,5-二-1-吡咯啉氮氧化物(DMPO)為捕獲劑對反應體系中的主導自由基進行鑒定,發現·OH是體系降解DEP的主要活性物種,利用苯甲酸作為探針分子實現了·OH的間接定量,并初步推測了V_2O_5活化H_2O_2的過程。
從生產硫酸用過的廢釩催化劑中,用Na_2SO_3-H_2SO_4溶液浸出釩,浸出率為92%。浸出液經二步沉淀,可得V_2O_5含量大于99%的產品。計算的釩總回收率為90%,實際總回收率約80%。采用該流程從上述廢釩催化劑中回收V_2O_5具有明顯的經濟效益。 采用射頻磁控濺射的方法,在不同條件下制備了氧化釩薄膜樣品,分別在不同溫度條件下做了退火處理,并對退火前后樣品做了X射線衍射(XRD)、X射線光電子能譜(XPS)和激光掃描共聚焦顯微鏡測試與分析,旨在得出制備良好的V2O5 薄膜的條件。