
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。
本文采用碳熱法還原V2O5制備釩的氧化物VO2。用XRD分析生成物的相結構,用DSC/TGA的分析結果推測反應歷程。結果表明:反應經歷了674°C-710°C期間生成V6O13和710°C以上完全形成VO2的過程。將VO2與LAS玻璃復合燒結成陶瓷,對其進行阻溫測試,結果表明:在室溫至100°C間復合陶瓷電阻急驟下降,這是由VO2的半導體-金屬相變效應引起的。