The XRD patterns of the different CZZ catalysts are presented in
Fig. 1. The peaks at 2hof 35.6, 38.8and 48.9were attributed to
CuO phase (JCPDS 80-1268), while those at 2hof 34.5and 36.3
could be assigned to ZnO phase (JCPDS 36-1451). As shown in
Fig. 1, with the decrease of urea amount from 150% to 50% of stoichiometry, the intensity of the diffraction peaks of CuO and ZnO
weakened gradually, while the line width broadened slightly.
However, the comparison of XRD peaks between 40-CZZ and 50-CZZ samples reveals that further decrease in urea amount resulted
in the reappearance of stronger and sharper peaks. These results
illustrate that the crystallization degree of the CZZ samples
reached a minimum when the amount of urea was 50% of stoichiometry. The changes of diffraction peaks could be explained in
terms of reaction temperatures during the combustion process.
As the amount of urea decreases, combustion reaction enthalpy decreases. Small reaction enthalpy means low reaction temperature
which inclines to form ill-defined crystalline phases with weak
and broad XRD peaks. On the other hand, the gases evolved during
the combustion process may dissipate some of heat and lower the
flame temperature. The amount of gases decreases as the urea
amount decreases and results in a higher reaction temperature.
There could be competition between the effect of the reaction enthalpy and that of the amount of the evolved gases[10]. The results
indicate that the former plays a more dominant role as the amount
of urea changes from 150% to 50% of stoichiometry and the later
becomes more important as the urea amount is less than 50% of
stoichiometry.
It is interesting that a significantly different variation behavior
of the structural evolution as a function of the amount of urea
has been observed in the zirconia phase. For 40-CZZ and 50-CZZ,
a weak and broad XRD peak corresponding to tetragonal zirconia
(t-ZrO2,2h= 30.3, JCPDS 88-1007) appeared and no peaks of
monoclinic ZrO2(m-ZrO2,2h= 24.1, 28.2, 31.5, JCPDS 83-0940)
can be discerned. This was attributed to low urea content in the
combustion reaction resulting in low reaction temperature. Under
such a low reaction temperature, ZrO2existed in an amorphous or
semicrystalline state[1,14]. As the urea amount reached 75% of
stoichiometry the intensity of t-ZrO2 peak increased drastically.
When the amount of urea increased further, the intensity oftZrO2 peak decreased whereas the intensity ofm-ZrO2 peak increased. The phenomena demonstrate that partial transformation
from tetragonal to monoclinic phase occurred with the rise of reaction temperature[15].
The mean crystallite sizes of CuO are listed inTable 1. With a
decrease in urea content, the crystallite size decreased from
35.9 nm of 150-CZZ to 14.7 nm of 50-CZZ. But for 40-CZZ, the crystallite size is larger than that of 50-CZZ because of the higher reaction temperature during combustion, which is helpful for the
crystal growth.
The XRD patterns of the different CZZ catalysts are presented inFig. 1. The peaks at 2hof 35.6, 38.8and 48.9were attributed toCuO phase (JCPDS 80-1268), while those at 2hof 34.5and 36.3could be assigned to ZnO phase (JCPDS 36-1451). As shown inFig. 1, with the decrease of urea amount from 150% to 50% of stoichiometry, the intensity of the diffraction peaks of CuO and ZnOweakened gradually, while the line width broadened slightly.However, the comparison of XRD peaks between 40-CZZ and 50-CZZ samples reveals that further decrease in urea amount resultedin the reappearance of stronger and sharper peaks. These resultsillustrate that the crystallization degree of the CZZ samplesreached a minimum when the amount of urea was 50% of stoichiometry. The changes of diffraction peaks could be explained interms of reaction temperatures during the combustion process.As the amount of urea decreases, combustion reaction enthalpy decreases. Small reaction enthalpy means low reaction temperaturewhich inclines to form ill-defined crystalline phases with weakand broad XRD peaks. On the other hand, the gases evolved duringthe combustion process may dissipate some of heat and lower theflame temperature. The amount of gases decreases as the ureaamount decreases and results in a higher reaction temperature.There could be competition between the effect of the reaction enthalpy and that of the amount of the evolved gases[10]. The resultsระบุว่า เดิมมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเป็นจำนวนurea เปลี่ยนแปลงจาก 150% เป็น 50% ของ stoichiometry และในภายหลังเป็นสำคัญเนื่องจากยูเรียยอดเงิน น้อยกว่า 50% ของstoichiometryมันเป็นที่น่าสนใจที่ลักษณะความผันแปรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของวิวัฒนาการโครงสร้างตามฟังก์ชั่นของยอดของ ureaมีการสังเกตในระยะ zirconia 40 CZZ และ 50-CZZอ่อน และกว้าง XRD สูงที่สอดคล้องกับ tetragonal zirconia(t-ZrO2, h 2 = 30.3, JCPDS 88-1007) ปรากฏ และระดับไม่monoclinic ZrO2 (m ZrO2, 2 ที่ h = 24.1, 28.2, JCPDS ขนาด 31.5, 83-0940)สามารถจะเข้าใจ นี้คือบันทึกเนื้อหาใน urea ต่ำปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่ำปฏิกิริยาเกิด ภายใต้ดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาต่ำอุณหภูมิ ZrO2existed ในการไป หรือsemicrystalline รัฐ [1,14] เป็นยูเรียยอดถึง 75% ของstoichiometry ความเข้มของ t ZrO2 สูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจำนวนของ urea เพิ่มขึ้น เพิ่มเติมสูงสุด oftZrO2 ความเข้มลดลงในขณะที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ofm ZrO2 ความเข้ม ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่จาก tetragonal monoclinic ระยะเกิด มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปฏิกิริยา [15]ขนาดเฉลี่ย crystallite ของ CuO จะแสดง inTable 1 ด้วยการลดเนื้อหา urea ขนาด crystallite ลดลงจาก35.9 nm 150-CZZ ถึง 14.7 nm 50 CZZ แต่สำหรับ 40-CZZ, crystallite ขนาดใหญ่กว่าที่ 50-CZZ เนื่องจากปฏิกิริยาอุณหภูมิสูงระหว่างการเผาไหม้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของผลึก
การแปล กรุณารอสักครู่..
รูปแบบ XRD ของตัวเร่งปฏิกิริยา CZZ
ที่แตกต่างกันจะถูกนำเสนอในรูป 1. ยอดเขาที่ 2hof ?, 35.6 38.8? 48.9 และ?
ถูกประกอบกับขั้นตอนออกไซด์(JCPDS 80-1268) ในขณะที่ผู้ที่มี 2hof 34.5? 36.3 และ?
อาจจะกำหนดให้ขั้นตอนการซิงค์ออกไซด์ (JCPDS 36-1451)
ดังแสดงในรูปที่ 1, กับการลดลงของจำนวนเงินยูเรียจาก 150% ถึง 50%
ของปริมาณสารสัมพันธ์ความเข้มของยอดเขาเลี้ยวเบนของออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ความกว้างของเส้นกว้างเล็กน้อย.
อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบของยอดเขา XRD ระหว่าง 40 CZZ และ 50 ตัวอย่าง -CZZ
แสดงให้เห็นว่าการลดลงต่อไปในปริมาณยูเรียส่งผลในการปรากฏตัวของยอดเขาแข็งแกร่งและคมชัด ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าระดับการตกผลึกของตัวอย่าง CZZ ถึงต่ำสุดเมื่อปริมาณของยูเรีย 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของยอดเขาเลนส์สามารถอธิบายได้ในแง่ของอุณหภูมิปฏิกิริยาระหว่างกระบวนการเผาไหม้. ในฐานะที่เป็นปริมาณของยูเรียลดลงปฏิกิริยาการเผาไหม้ลดลงเอนทัล ปฏิกิริยาขนาดเล็กเอนทัลปีหมายความว่าอุณหภูมิต่ำซึ่งเอียงไปในรูปแบบที่ไม่ดีที่กำหนดไว้ขั้นตอนที่มีผลึกอ่อนแอยอดXRD และกว้าง ในทางตรงกันข้ามก๊าซพัฒนาระหว่างกระบวนการเผาไหม้อาจกระจายบางส่วนของความร้อนและลดอุณหภูมิของเปลวไฟ ปริมาณของก๊าซลดลงเป็นยูเรียจำนวนเงินที่ลดลงและส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น. อาจจะมีการแข่งขันระหว่างผลของปฏิกิริยาเอนทัลปีและปริมาณของก๊าซการพัฒนาที่ [10] ผลแสดงให้เห็นว่าในอดีตมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นเป็นจำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงยูเรียจาก150% ถึง 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์และต่อมากลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเป็นจำนวนเงินยูเรียน้อยกว่า50% ของปริมาณสารสัมพันธ์. เป็นที่น่าสนใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างวิวัฒนาการเป็นหน้าที่ของปริมาณของปุ๋ยยูเรียที่ได้รับการปฏิบัติในขั้นตอนเซอร์โคเนีย สำหรับ 40 CZZ และ 50-CZZ, ยอด XRD อ่อนแอและในวงกว้างที่สอดคล้องกับเซอร์โคเนีย tetragonal (t-ZrO2,2h = 30.3 ?, JCPDS 88-1007) ปรากฏตัวขึ้นและยอดเขาไม่มีmonoclinic ZrO2 (m-ZrO2,2h = 24.1? 28.2 31.5 ?, ?, JCPDS 83-0940) สามารถมองเห็น นี้ถูกนำมาประกอบกับเนื้อหายูเรียต่ำในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในอุณหภูมิต่ำ ภายใต้ดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ำ ZrO2existed ในรูปร่างหรือรัฐกึ่งผลึก[1,14] ในฐานะที่เป็นยูเรียจำนวนเงินถึง 75% ของปริมาณสารสัมพันธ์ความเข้มของจุดสูงสุดเสื้อZrO2 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด. เมื่อปริมาณของยูเรียเพิ่มขึ้นอีกเข้ม oftZrO2 ยอดลดลงในขณะที่ความเข้มสูงสุด OFM-ZrO2 เพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากการ tetragonal monoclinic ขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปฏิกิริยา [15]. ค่าเฉลี่ยขนาดของผลึกออกไซด์มีการระบุไว้ inTable 1. ด้วยการลดลงในเนื้อหาของยูเรียขนาดผลึกลดลงจาก35.9 นาโนเมตรของ 150 CZZ 14.7 นาโนเมตร 50-CZZ แต่สำหรับ 40 CZZ ขนาดผลึกมีขนาดใหญ่กว่า 50 CZZ เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของคริสตัล
การแปล กรุณารอสักครู่..
หน้าตัก patterns ของ the catalysts czz ห้อง are presented in
ทีม 1 . ยอดที่ 2hof 35.6 38.8 , และ 48.9 ) ประกอบกับ ระยะที่ 2 (
( jcpds 80-1268 ) ในขณะที่ผู้ที่ 2hof สูง 34.5 และ
อาจจะมอบหมายให้เฟส ZnO ( jcpds 36-1451 ) ดังแสดงในรูปที่ 1
, ลดปริมาณของยูเรียจาก 150% ถึง 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มของเลนส์ยอดของ ZnO
2 ( และลดลงทีละน้อย ในขณะที่เส้นกว้างออกเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระหว่าง 40-czz XRD พีคและตัวอย่าง 50-czz พบว่าลดปริมาณในยูเรียมีผล
ในการกลับมาของแข็งแกร่งและคมชัดขึ้นยอดเขา ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลึกระดับ
ถึงตัวอย่างของ czz สุดเมื่อปริมาณของยูเรียที่ 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์ .การเปลี่ยนแปลงของยอดเขาโดยสามารถอธิบายได้ในแง่ของอุณหภูมิปฏิกิริยา
ในระหว่างกระบวนการสันดาป
เมื่อปริมาณยูเรียลดลง ปฏิกิริยาสันดาปพลังงานลดลง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำขนาดเล็กหมายถึงเอนเอียงแบบกำหนด
ซึ่งป่วยระยะกับผลึกอ่อนแอ
กว้างและ XRD พีค . บนมืออื่น ๆ , ก๊าซวิวัฒนาการระหว่าง
กระบวนการเผาไหม้อาจกระจายบางส่วนของความร้อนและลดอุณหภูมิเปลว
. ปริมาณของก๊าซมีค่าลดลงเมื่อปริมาณยูเรีย
ลดลง และผลในอุณหภูมิที่สูงขึ้น
อาจมีการแข่งขันระหว่างผลของปฏิกิริยาและเอนทัลปีของจํานวนของการพัฒนาก๊าซ [ 10 ] ผลลัพธ์
ระบุว่าอดีตมีบทเด่นมากขึ้นตามปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงของยูเรียจาก 150% ถึง 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์ และต่อมา
ความเป็นยูเรียปริมาณน้อยกว่า 50% ของปริมาณสารสัมพันธ์
.
มันน่าสนใจที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ของวิวัฒนาการของโครงสร้างการทำงานของปริมาณของยูเรีย
ได้รับการตรวจสอบใน เซอร์โคเนีย เฟส สำหรับ 40-czz และ 50-czz
,อ่อนแอและกว้าง XRD พีคที่สอดคล้องกับเตตระโกนอลเซอร์โคเนีย
( t-zro2,2h = 30.3 jcpds , 88-1007 ) ปรากฏและไม่มียอด
โมโนคลินิก ZrO2 ( m-zro2,2h = อัตรา 28.2 31.5 , , ,
jcpds 83-0940 ) สามารถเข้าใจ . นี้ ประกอบกับปริมาณยูเรียต่ำใน
ปฏิกิริยาสันดาปที่เกิดในอุณหภูมิต่ำ เช่น ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำภายใต้
,
zro2existed เป็นอสัณฐานหรือsemicrystalline รัฐ [ 1,14 ] เป็นยูเรียปริมาณถึง 75% ของปริมาณสารสัมพันธ์ความเข้มของ t-zro2
ยอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปริมาณของยูเรียเพิ่มขึ้น , ความเข้ม oftzro2 สูงสุดลดลงและความเข้ม ofm-zro2 สูงสุดเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบางส่วนจากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
เฟสไปเป็นโมโนคลินิกเกิดขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของปฏิกิริยา
[ 15 ]หมายถึงขนาดของผลึก 2 ( อยู่ intable 1 กับ
ลดลงยูเรียเนื้อหา , ขนาดผลึกลดลงจาก
กลุ่ม nm ของ 150-czz ถึง 14.7 nm ของ 50-czz . แต่สำหรับ 40-czz , ขนาดผลึกมีขนาดใหญ่กว่าของ 50-czz เนื่องจากสูงกว่าอุณหภูมิในการเผาไหม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ
คริสตัลเติบโต
การแปล กรุณารอสักครู่..