納米碳化硅粉在催化劑及載體和電容器上的應用
納米碳化硅粉由于具有大的比表面積,合適的帶隙(2.39-3.33 eV)和優異的熱力學和化學穩定性,在光催化和電催化方面有著廣的應用。另一方面,穩定的化學性質使納米SiC納米材料也可以作為催化劑載體,負載金屬納米顆粒用于多相催化以及燃料電池催化等方面。報道有人通過熱蒸發的方法在非晶納米SiO2表面包覆了單晶納米β-SiC線,研究表明,這種納米SiC/SiO2納米電纜可以加速乙醛的分解并表現出了好的光催化活性。另外,納米β-SiC納米材料在光催化分解水制氫和電催化析氫反應中也有著很高的活性。有人通過電化學刻蝕的方法制備了超薄的納米β-SiC晶體,在析氫反應中表現出與商業Pt電極相當的電催化活性。納米碳化硅粉作為一種催化劑載體,可用于多相催化。報道有人發現納米SiC管負載Ni顆??梢源呋蜏叵?/span>(60 度)H2S氣體的氧化反應。另外,納米碳化硅粉在燃料電池的催化劑載體中,納米SiC材料也有著一席之地,它可以提高Pt和Pd催化劑的活性和穩定性,同時還可以減少催化劑的用量。
超級電容器又叫雙電層電容器,依靠形成在高比表面積的電極材料和電解質之間的雙電層來存儲電荷,近年來,由于其高的功率密度,快速充放電性能以及長的循環壽命,超級電容器已經成為一種十分重要的儲能器件。納米碳化硅粉具有高的比表面積和優異的熱力學及化學穩定性,是一種較理想的超級電容器電極材料。報道有人在柔性的碳纖維上生長納米SiC線作為電極材料,測得其面積電容大小為20.3 mF/cm,遠遠大于單純碳纖維1.2mF/cm的面積容量。而且在室溫下經過105循環后容量沒有發生太多的衰減,如此優異的循環穩定性要歸因于納米碳化硅線穩定的熱力學和化學性質。
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納米碳化硅粉比傳統的碳化硅微粉有更優異的性能,能夠達到高新技術領域的嚴格要求,作為一種有廣的用途的納米SiC結構材料,對其進行深入而廣的研究是有意義的。納米β-SiC作為第三代半導體的核心材料之一,具有硬度大、強度高、熱導率高、帶隙寬、臨界擊穿電壓高、抗氧化和抗化學腐蝕等優良的特性,使其在復合材料、光電器件、場發射體、催化劑載體、吸波材料和生物相容性材料等領域應用廣。