Page 125 - Дисертація_Влад_Христина_Ігорівна
P. 125

3.1.3. Синтез, характеристика складу, структури та процесів сорбції-

                  десорбції  водню  наноструктурованими  порошками  Ni-Co,  які  отримані

                  методом лазерної абляції

                         У      контексті      розвитку        водневої      енергетики        та     створення

                  високоефективних  наноматеріалів  для  зберігання  і  перетворення  енергії,

                  зростає  інтерес  до  використання  фізичних  методів  синтезу,  зокрема  лазерної

                  абляції.  Цей  метод  дозволяє  отримувати  наноструктури  без  додаткових

                  реагентів,  у  контрольованих  умовах,  забезпечуючи  високу  чистоту  та

                  дисперсність одержаних матеріалів.

                         Методом лазерної абляції синтезовано порошки на основі перехідних d-

                  металів  у двох різних середовищах: у воді (Ni-w, NiCo-w, Co-w) та на повітрі

                  (Ni-a, NiCo-a, Co-a). Зміна середовища абляції суттєво впливає на морфологічні,

                  фазові  та  електрохімічні  властивості  утворених  наноматеріалів,  зокрема  на

                  їхню здатність до сорбції та десорбції водню.

                         Характеристика складу та структури абльованипх матеріалів.

                         Синтезовані  наноструктуровані  матеріали  проаналізовано  CEM  з  метою

                  дослідження  їхньої  морфології.  На  рис.  3.37  представлено  мікрофотографії

                  зразків, отриманих методом лазерної абляції у водному середовищі (a–в) та на


                  повітрі (г–д).
                        На  зображенні  Ni-w  (рис.  3.37а)  спостерігається  розвинена  шарувата


                  структура  з  характерною  пористістю,  що  вказує  на  інтенсивне  формування
                  наноструктурованих частинок під час абляції у воді. У зразку Ni-a (рис. 3.37г)


                  переважають  частинки  неправильної  геометричної  форми,  які,  згідно  з
                  результатами елементного аналізу, відповідають NiO; їх розмір коливається в


                  межах  1–20  мкм.  З  рис.  3.37б,ґ  видно  різницю  в  морфології  між  порошком

                  NiCo,  який  отримали  у  воді,  і  синтезованим  на  повітрі  оксидом  (Ni,Co)O.

                  Середній  розмір  частинок  NiCo-w  знаходиться  в  діапазоні  1-10  мкм.  Він  є

                  меншим порівняно з NiCo-a, який виглядає як спечена маса з порами 5-20 мкм.

                  Згідно  представлених  зображень,  частинки  Со-w  (рис.  3.37в)  є  помірно

                  дисперговані і характеризуються розміром 5-20 мкм. Можливо через спікання
                                                                                                               123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130