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文檔簡介
1、熱膨脹行為影響著材料在精密儀器、電子器件、建筑材料等領(lǐng)域的應(yīng)用。負熱膨脹材料的出現(xiàn)使得控制材料熱膨脹系數(shù)成為可能,特別是在零膨脹材料的設(shè)計及低膨脹材料合成等方面發(fā)揮著巨大的作用。正交相Fe2(MoO4)3不僅是一種負膨脹材料,而且是一種廉價無毒的潛在的二次電池儲能材料。目前對于該材料負膨脹行為的微觀機理還不清楚,且其嵌Li和嵌Na的電化學(xué)過程并不明晰。結(jié)合材料合成和實驗表征,本論文對正交相Fe2(MoO4)3材料負膨脹行為以及其嵌Li/
2、Na電化學(xué)過程進行了系統(tǒng)的第一性原理研究。
1.采用水熱合成法制備出單斜相Fe2(MoO4)3樣品,利用高溫XRD、TG-DSC同步熱分析儀對其進行表征,發(fā)現(xiàn)樣品在510℃附近發(fā)生低溫單斜相和高溫正交相之間的可逆相變。結(jié)構(gòu)精修顯示,單斜相Fe2(MoO4)3晶格常數(shù)a,b和c隨著溫度的升高各向同性伸長,表現(xiàn)出正膨脹性質(zhì)。而正交相隨著溫度的升高b,c縮短,a則縮短后有略微的伸長,整體表現(xiàn)負膨脹行為。
2.采用第一性原理
3、計算研究了正交相Fe2(MoO4)3的原子、電子結(jié)構(gòu)以及晶格動力學(xué)性質(zhì)。結(jié)果顯示,正交相Fe2(MoO4)3中Mo-O鍵比Fe-O鍵具有更高的強度,MoO4四面體較之FeO6八面體呈現(xiàn)更強的剛性。實驗上拉曼峰的位置在聲子態(tài)密度曲線上能得到系統(tǒng)的指認。通過計算每一個聲子支在Γ點處對應(yīng)的Grüneisen系數(shù),發(fā)現(xiàn)最低頻光學(xué)支對應(yīng)最負的Grüneisen系數(shù),說明其對負膨脹行為具有最大的貢獻。進一步,分析了最低頻光學(xué)支振動模式對應(yīng)的原子振動
4、方向和振幅,結(jié)果表明,MoO4四面體和FeO6八面體相連的橋氧原子的橫向振動明顯,這和FeO6八面體柔性扭曲轉(zhuǎn)動以及MoO4四面體的剛性翻轉(zhuǎn)共同導(dǎo)致了Fe2(MoO4)3負膨脹現(xiàn)象的發(fā)生。
3.采用第一性原理計算研究了正交相Fe2(MoO4)3嵌Li和嵌Na的電化學(xué)過程。通過計算AxFe2(MoO4)3晶胞參數(shù)的變化以及比較AxFe2(MoO4)3(A=Li,Na)在嵌Li或Na過程中相對于Fe2(MoO4)3和A2Fe2(M
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