纳米碳化硅粉在催化剂及载体和电容器上的应用
纳米碳化硅粉由于具有大的比表面积,合适的带隙(2.39-3.33 eV)和优异的热力学和化学稳定性,在光催化和电催化方面有着广的应用。另一方面,稳定的化学性质使纳米SiC纳米材料也可以作为催化剂载体,负载金属纳米颗粒用于多相催化以及燃料电池催化等方面。报道有人通过热蒸发的方法在非晶纳米SiO2表面包覆了单晶纳米β-SiC线,研究表明,这种纳米SiC/SiO2纳米电缆可以加速乙醛的分解并表现出了好的光催化活性。另外,纳米β-SiC纳米材料在光催化分解水制氢和电催化析氢反应中也有着很高的活性。有人通过电化学刻蚀的方法制备了超薄的纳米β-SiC晶体,在析氢反应中表现出与商业Pt电极相当的电催化活性。纳米碳化硅粉作为一种催化剂载体,可用于多相催化。报道有人发现纳米SiC管负载Ni颗粒可以催化低温下(60 度)H2S气体的氧化反应。另外,纳米碳化硅粉在燃料电池的催化剂载体中,纳米SiC材料也有着一席之地,它可以提高Pt和Pd催化剂的活性和稳定性,同时还可以减少催化剂的用量。
超级电容器又叫双电层电容器,依靠形成在高比表面积的电极材料和电解质之间的双电层来存储电荷,近年来,由于其高的功率密度,快速充放电性能以及长的循环寿命,超级电容器已经成为一种十分重要的储能器件。纳米碳化硅粉具有高的比表面积和优异的热力学及化学稳定性,是一种较理想的超级电容器电极材料。报道有人在柔性的碳纤维上生长纳米SiC线作为电极材料,测得其面积电容大小为20.3 mF/cm,远远大于单纯碳纤维1.2mF/cm的面积容量。而且在室温下经过105循环后容量没有发生太多的衰减,如此优异的循环稳定性要归因于纳米碳化硅线稳定的热力学和化学性质。
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纳米碳化硅粉比传统的碳化硅微粉有更优异的性能,能够达到高新技术领域的严格要求,作为一种有广的用途的纳米SiC结构材料,对其进行深入而广的研究是有意义的。纳米β-SiC作为第三代半导体的核心材料之一,具有硬度大、强度高、热导率高、带隙宽、临界击穿电压高、抗氧化和抗化学腐蚀等优良的特性,使其在复合材料、光电器件、场发射体、催化剂载体、吸波材料和生物相容性材料等领域应用广。