合成聚糠醇纳米球及其用于制备空心纳米材料

来源 :安徽师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xbqd2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,开发新型纳米结构的纳米材料已成为材料科学领域研究的焦点之一。具有独特结构的空心纳米材料,引起众多科研工作者的关注。空心纳米材料与非空心结构的纳米材料相比有许多优点:比如空心纳米材料拥有较大的比表面积,因此它比体材料有更高的反应活性;空心纳米材料都有空腔结构,它可以做纳米反应器;空心纳米材料大多都是多孔材料,这为药物、染料的释放提供了优越的条件;因为具有空心结构,所以空心纳米材料的密度较小。本文主要探索了模板聚糠醇(PFA)的制备方法,并以PFA为模板,合成PFA@SnO2和PFA@a-Fe2O3复合物,然后,以500℃有氧煅烧去除高分子有机物,获得空心SnO2和空心a-Fe2O3纳米材料的方法。一、合成单分散聚糠醇(PFA)纳米球  以去离子水为为溶剂,糠醇(FA)为原料,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,采用简单的水热法制备得到了大小均一、单分散的PFA纳米球。通过调节前驱体浓度、表面活性剂浓度、反应温度和反应时间来控制PFA的形貌和尺寸大小。借助SEM,TEM,XRD,和FT-IR等一系列手段对产品进行了表征,结果显示:加入PVP/FA的比例、反应温度和反应时间对PFA纳米球的形貌影响很大。  二、空心SnO2纳米球的制备及其气敏性能  以单分散的 PFA为模板,将水缓慢加入结晶 SnCl4的酒精溶液中,利用 SnCl4的水解产物 SnO2·H2O包裹在 PFA的表面形成PFA@SnO2·H2O核壳结构,复合物在高温有氧煅烧得到空心SnO2纳米球,产物用SEM,TEM,XRD,EDX表征。另外,我们测试了空心SnO2纳米球的气敏性能。  三、空心a-Fe2O3纳米球的制备及其光催化性能  以单分散的PFA为模板,FeCl3·6H2O为铁源,NaOH溶液为沉淀剂,利用Fe3+的水解制备PFA@Fe(OH)3复合物,高温煅烧获得空心a-Fe2O3纳米球,产物用SEM,TEM,XRD,EDX表征。此外,我们对空心a-Fe2O3纳米球的光催化性能进行了测试。
其他文献
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
金属有机框架(metal-organic frameworks,MOFs)是一类由金属离子或金属簇与有机多齿桥连配体通过“自组装”形成的具有周期性无限网络结构的新型多孔材料,它具有三个本质属性:足够
本文对β-环糊精与生物降解嵌段共聚物的包合进行了研究。文章合成了L-丙交酯、低分子量聚L-乳酸和聚四氢呋喃二醇,然后分别以聚四氢呋喃二醇(PTMG)、聚丙二醇(PPG)、聚ε-己
装饰性从古至今贯穿着绘画的发展,追溯远古石壁绘画,其是绘画发展之源。后来各时期的绘画风格的不断演变,它在绘画史书写以及在当代绘画中占有重要地位。文章对绘画创作中的
一、分阶段教学,循序渐进  不管学习何种语言,语感都是十分重要的。听力训练的第一阶段可将培养学生的英语语感作为阶段目标。形成一定的语感后,学生对于基本表述方法与语言习惯等方面就会逐渐开始习惯,从而降低了学生进行听力训练的难度。第二阶段的阶段目标可设为引导学生养成良好的听力习惯。在听材料的过程中始终保持良好的心理素质,不急不躁,在听不懂部分单词甚至句子的情况下仍可静下心来仔细听,从而抓住整个材料的大
材料发展对社会进步和生产力的提高起决定性作用。当今,人们对信息、能源、环境和生物技术等领域中的材料提出了新的、更高的要求。纳米材料本身具有很多优异的特性而被应用于各个方面,比如说比表面积大、导电性高、机械性能强、催化活性高、吸附能力强、生物相容性良好等优点,在能源存储与转换、催化、分析传感、生物医学等领域应用广泛。随着人类对能源需求的迅速增加以及化石燃料的过度消耗所导致的全球环境恶化,使人们加快了
学位
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
很多课题组都对免疫体系的构造进行了广泛研究,常以各种纳米粒子作为载体来进行信号放大然后经过检测方法来定量分析目标物。简便快捷的方法在医疗诊断、食品分析、以及环境保护等领域的应用上有着巨大的前景。依照目前的社会发展趋势以及需求,创建一种新颖的、便携式、高效能、低消费的方法是极其重要的,所以本论文以磷化蛋白p53作为目标分析物运用不同的方法来进行定量检测。在生活中磷化蛋白p53和很多肿瘤以及癌症有关,
有机小分子与纳米材料界面反应的相关研究近十年来正成为人们的研究热点。由于纳米材料的高比表面和很高的表面活化能,通常状况下会强烈吸附小分子或发生自身团聚。因此,如何有
学位
根据中华人民共和国《环境评价技术导则》的相关要求,针对辽宁能源投资(集团)有限公司煤制甲醇项目进行工程分析及大气、水污染负荷预测,并根据污染负荷预测的结果,提出具体的污