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不同粒径纳米Ce2的高压结构相变研究的综述报告 随着纳米科技的发展,纳米材料的结构和性质已成为当前材料领域的研究热点问题之一。Ce2是一种基于氧化铈的二元化合物,具有良好的光催化、氧化还原催化和磁性等性质。在纳米化过程中,Ce2的晶体结构和性质也会发生变化。本文将对不同粒径纳米Ce2的高压结构相变研究进行综述。 首先,我们需要了解Ce2的宏观结构特征。Ce2具有红/黄色晶体,属于单斜晶系,空间群为P21/c。Ce2的晶体结构包含两个晶格点上的Ce3+和Ce4+离子,晶体结构中含有铁磁性,且存在Jahn-Teller效应。 对于纳米材料的研究,首先需要了解纳米材料的制备方法。制备纳米Ce2的方法主要包括气相法、固相法和溶液法。气相法可制备纳米粒径10-100nm的Ce2,但需要高温和高压,不易控制粒径大小。固相法制备的纳米粒径较小,但却会存在一定的氧缺陷和缺陷结构。溶液法制备的纳米Ce2具有高度可控性,形貌和粒径可通过控制反应条件进行调控。 在纳米Ce2的高压结构相变研究中,主要存在一下两种情况: 1.单斜晶系结构的纳米Ce2在高压下发生了结构相变。Lu等在研究中发现,压缩单斜晶系结构的纳米Ce2样品,直至压力达到7.5GPa时,晶体结构出现了相变。在相变后,Ce2的晶体结构由单斜晶系转变为二方晶系,空间群由P21/c变为P213,晶格常数发生了明显变化。 2.制备的纳米Ce2本身就存在高压结构。通过实验可以发现,纳米Ce2的结构在其制备中往往会发生变化,不同粒径的纳米Ce2高压结构可以有所不同。例如,研究表明,大小为10-30nm的Ce2在室温下就已经呈现出六方晶系结构,与其宏观样品的单斜晶系结构不同。另一个研究发现,粒径为2.5-5.5nm的Ce2表现出了高压蓝相结构,并观察到了强烈的光学吸收。 纳米Ce2的高压结构相变研究涉及到材料物理学、材料化学、固态物理学等多个学科领域,对未来的材料科学研究具有一定的参考意义。未来,可以通过控制制备方法和反应条件,对不同粒径的纳米Ce2进行研究,探讨其高压结构相变的机制和性质。