水热法合成纳米二氧化铈和纳米γ-氧化铝

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ChengpCN
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
纳米粒子以其独特的光、声、电、磁、热、催化、力学、化学活性等性质成为材料科学研究的热点之一。它引起世界各国科学家的极大关注。   CeO2是一种廉价、用途极广的轻稀土氧化物。与其它无机粉体一样,纳米CeO2表现出一些新的性质和新的用途。纳米CeO2因具有多方面功能特性而在固体氧化物燃料电池、氧敏材料、发光材料、耐辐射玻璃和汽车尾气净化等高科技领域得到广泛应用。最新研究表明,纳米CeO2可用于集成电路芯片加工的化学机械抛光(CMP)浆料。以纳米CeO2代替SiO2作为硅片和SiO2介质层CMP过程的研磨粒子,具有抛光速率更快、平整质量更高、选择性更好的优点。   含量最丰富的稀土氧化物CeO2以拥有独特的储放氧和高温快速氧空位扩散性质而在中孔材料、催化剂载体和氧离子导体研究中引起研究者广泛的兴趣。得到具有单一形态和窄的粒度分布的二氧化铈是很重要的。这篇论文重点集中在水热可控合成二氧化铈上,包括合成机理和合成条件优化。结果表明硫酸铈是合适的铈源。精细地控制反应物浓度、pH值、温度和反应时间,高度单一并且尺寸分布窄的二氧化铈被合成出来。通过改变反应条件,纳米颗粒的尺寸在5-110nm范围之间可调。结果对进一步深入的研究二氧化铈纳米材料的应用很重要。   试验的主要研究内容:   (1)本文用水热法合成出了纳米CeO2粒子,并且系统地研究了水热法合成纳米尺度氧化铈的相关工艺参数。对纳米二氧化铈制备过程中可能的一些影响因素(反应组分的浓度,pH值)用XRD和TEM等测试手段对产物的粒度和晶型进行分析;探索了各个因素对纳米二氧化铈制备的影响及各因素间的交互作用;确定了在该试验条件下制备纳米二氧化铈比较优化的制备条件。通过控制水热反应过程中各工艺参数,可制备出形貌单一、粒径分布均匀的氧化铈纳米颗粒。实验结果表明:硫酸铈、pH值是影响氧化铈粒度主要因素。   (2)在这篇论文中,用Ce(SO4)2·4H2O、Ce(NO3)3·6H2O、(NH4)4 Ce(SO4)4·4H2O和(NH4)2 Ce(NO3)6作为原料,以氨水和碳酸铵为沉淀剂制备纳米二氧化饰。最终,我们选择了硝酸铈、硫酸铈作为原料,氨水、碳酸铵作为沉淀剂用水热法来合成CeO2。   (3)水热法制备纳米氧化铈的最佳工艺参数为:Ce(SO4)2·4H2O溶液浓度为0.05 mol·L-1,pH为1.85,反应温度180℃,反应时间12h,可获得出形貌单一、粒径分布均匀的氧化铈纳米颗粒。   (4)研究了Ce(NO3)3·6H2O的浓度和产物粒度的关系。在其他条件不变时,随Ce(NO3)3·6H2O浓度增高,晶体粒度几乎不减小。   (5)同时研究了Ce(SO4)2·4H2O的浓度和产物粒度的关系。在其他条件不变时,随Ce(SO4)2·4H2O浓度增高,晶体粒度也在减小。   (6)如果以Ce(NO3)3·6H2O和NH3·H2O作为原料合成CeO2,当其他条件不变时,随着pH值从8.97减小到4.34,晶体粒度几乎不增大。   (7)如果以Ce(SO4)2·4H2O和NH3·H2O作为原料合成CeO2,当其他条件不变时,随着pH值从3.78减小到1.52,晶体粒度从6nm增大到88nm。   (8)如果以Ce(SO4)2·4H20和(NH4)2CO3作为原料合成CeO2,当其他条件不变时,随着(NH4)2CO3浓度从0.040 mol·L-1减小到0.032 mol·L-1,晶体粒度从8nm增大到110nm。   (9)此外,本文还研究了氧化铝纳米棒和纳米颗粒的水热合成。  
其他文献
语文课,要有浓浓的语文味。语文课上要讲“字、词、句、篇”,要讲“听、说、读、写”。语文课,要真实、朴实、扎实。真实是课堂的生命,朴实是教师教风的具体体现,扎实是我们追求的目标。  教学需要预设,但预设不是教学的全部。“关注生成”,它所倡导的就是自主、探究的学习方式,在生成的过程中,师生积极互动,课堂上充满了对未知的挑战和对好奇心的满足。  用对话开启生成之门  只有真实的语文课堂教学,才能达到语文
当今社会,随着人们生活水平的日益提高,对能源的需求也随之增长,因此开发新能源已经是非常紧要的任务。燃料电池具有效率高、污染小、用途广泛、多元化及可直接把化学能转化为电
呋喃、二氢呋喃以及2(5H)-呋喃酮等是普遍存在于天然产物中的五元含氧杂环化合物。该类化合物不仅是许多天然产物的核心结构单元,而且具有广泛的生物活性,在药物化学、化学生物
共轭功能高分子在电致发光、有机导体、非线性光学、发光材料等领域有广泛的应用前景而成为当前有机电子学和功能材料研究领域的热点,光学活性共轭高分子除在上述研究领域还有
扬州漆器是一种具有悠久历史文化传统的工艺品,其制造工艺非常精湛,可以说是我国的瑰宝,扬州漆器方化是中华民族文化的重要组成部分,特别是扬州的漆砂砚更是在新的社会时代显
本研究以多孔碳酸钙球和介孔有机硅空心球为模板,利用层层组装的方法,以纳米粒子,蛋白分子,染料及高分子聚电解质为组装材料,构建了一系列纳米生物三维复合结构。将这些复合结构用
近年来,亚纳米尺寸金属团簇(尺寸小于1nm)因其独特的物理化学性质及其在传感、催化等各个领域的广泛潜在应用吸引了大量研究者的兴趣。目前,该材料在合成、表征和应用研究方面已
随着科学的发展和技术的提高,稀土上转换纳米材料开始得到越来越多的关注。通过对纳米材料合成方法的研究、对发光性能的逐步改进、以及对生物成像应用潜能的挖掘,稀土上转换发
过渡金属含硫化合物在无机化学、物理化学和材料化学中有着重要的学术意义和应用价值,因此该领域的研究引起了科学家们广泛的兴趣。其中Mo(W)Cu(Ag,Au)/S体系簇(聚)合物具有良
铁电聚合物是一类在外电场刺激下具有高机电转换响应的特殊功能材料,尤其是聚偏氟乙烯(PVDF)及其共聚物,由于具有强的压电、铁电、热释电性和电致伸缩性,使这类材料在仿真肌肉、