纳米材料合成方法-很全
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可编辑修改精选全文完整版绪论1、纳米科技的提出:源自于费曼大师1959年在美国物理学会年会上的一次演讲。
Richard Feynman:世界上首位提出纳米科技构想的科学家。
2、纳米材料(1)纳米材料的定义:物质结构在三维空间至少有一维处于纳米尺度,或由纳米结构单元组成且具有特殊性质的材料(也是以维数划分纳米材料的原因)(2)纳米尺度:1-100 nm范围的几何尺;纳米的单位:1 nm = 10^-9 m,即千分之一微米(μm)。
(3)纳米结构单元:具有纳米尺度结构特征的物质单元,包括纳米团簇、纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米棒、纳米片等(4)纳米材料的维度:○1零维:纳米团簇、纳米颗粒、量子点(三维尺度均为纳米级,没有明显的取向性,近等轴状)○2一维:纳米线、纳米棒、纳米管(单向延伸、二维尺度为纳米级、第三维尺度不限,、直径大于100 nm,具有纳米结构)○3二维:纳米片、纳米带、超晶格、纳米薄膜(一维尺度为纳米级,面状分布,,厚度大于100 nm,具有纳米结构)○4三维:纳米花、四脚针等(包含纳米结构单元,三维尺寸均超过纳米尺度,由不同型低维纳米结构单元复合形成)(5)纳米材料的分类○1具有纳米尺度外形的材料○2以纳米结构单元作为主要结构组分所构成的材料3、久保理论:即金属的超微粒子将出现量子限域效应,显示出与块体金属显著不同的性能;金属纳米粒子,量子限域效应。
4、扫描隧道电子显微镜(STM):将探针靠近导电材料表面进行扫描,获得表面图像。
分辨率达0.1~0.2 nm,可以直接观察和移动原子。
5、原子力显微镜(AFM):利用针尖和材料原子间的相互微弱作用力来获得材料表面的形貌图像。
可用于研究半导体、导体和绝缘体。
AFM三大特点:原子级高分辨率、观察活生命样品和加工样品的力行为成就。
6、纳米科技的研究内容:纳米科学、纳米技术与纳米工程分支学科:纳米力学:研究物体在纳米尺度的力学性质纳米物理学:研究物质在纳米尺度上的物理现象及表征纳米化学:研究纳米尺度范围的化学过程及反应纳米生物学:利用纳米的手段解决生物学问题,在分子水平揭示细胞内外的物质、能量与信息交换机制;纳米医学:利用纳米科技解决医学问题的边缘交叉学科纳米材料学:包括纳米材料的成分、结构、性能与使用效能四个方面。
“不差钱”的纳米科技:贵金属纳米材料的制备方法
大全
贵金属是有色金属材料中尤为特别的一类,关键就在于那个“贵”字,满满都是金钱的气息。
贵金属纳米材料中包括金、银、铂、钯、钌、铑、锇和铱等,因具有突出的催化性质、电性质、磁性质和光学性质,其应用几乎遍及了电子、化工、医药、能源、冶金、陶瓷等所有行业,是纳米科技领域中最富有活力的分支学科之一。
贵金属纳米粒子在适当条件下可以催化断裂H—H、C—H、C—C和C—O键,被广泛用作催化剂
但众所周知,食材本身再好,也需要有出色的厨师才能烹饪出精美的菜肴——贵金属纳米材料的物理化学性质、形貌和尺寸及成本同样与其制备方法密不可分。
若你想更深入地了解这种“高富帅”的纳米材料,首先就要从制备方法开始。
贵金属纳米粒子的制备总体来说可分成两类:“从上到下”法(主要是物理法,如机械粉碎、超声波粉碎等)及“从下到上”(主要是化学法,将前驱反应物通过化学还原、光解、热解等方法产生金属原子,聚集成纳米金属颗粒),下文将按反应介质分类来进行总结。
一、气相法
惰性气体蒸发冷凝法
惰性气体冷凝法(简称IGC法)是在低压Ar、He等惰性气体中加热金属,使其蒸发后快速冷凝形成纳米粉末,是制备金属纳米粒子的最直接有。
纳米材料合成技术使用教程随着科技的不断发展,纳米技术逐渐成为一个备受关注的热门领域。
纳米材料的合成技术是其中的关键环节,对于在纳米领域工作的科学家和工程师来说,了解和掌握纳米材料合成技术是非常重要的。
本文将为你介绍一些常见的纳米材料合成技术,并提供一些使用教程。
1. 溶胶-凝胶法(Sol-Gel Method)溶胶-凝胶法是一种常用的纳米材料合成技术,特点是简单、灵活且成本相对较低。
在这种方法中,溶胶是由一种或多种溶解在溶剂中的前躯体构成的,凝胶是由这些溶胶分子在溶剂中聚集形成的凝胶体。
溶胶-凝胶法可以制备各种形状和类型的纳米材料,如纳米颗粒、纤维和薄膜等。
使用教程:1) 准备所需的前躯体和溶剂。
前躯体是合成所需纳米材料的化学物质,溶剂则用于溶解前躯体。
确保前躯体和溶剂的纯度和质量。
2) 将前躯体逐渐加入溶剂中,并搅拌混合,形成均匀的溶胶。
3) 调节溶胶的酸碱性或温度,使其逐渐凝胶化。
这可以通过加入酸碱溶液或改变温度来实现。
4) 将凝胶体放置在适当的条件下进行干燥和热处理,以得到所需的纳米材料。
2. 水热法(Hydrothermal Synthesis)水热法是一种通过控制水热反应条件来合成纳米材料的方法。
在水热反应中,高压高温条件下的水作为溶剂,通过溶解和加热溶质来实现纳米材料的合成。
这种方法具有合成时间短、纳米材料尺寸可控等优点。
使用教程:1) 准备所需的溶剂和溶质。
选择适合水热反应的溶剂(通常选择水)和溶质。
2) 将溶质溶解在溶剂中,并将混合液装入特殊的水热反应器。
3) 调节反应器的温度和压力,使其逐渐达到所需的条件。
这可以通过加热和控制反应器内部气氛来实现。
4) 维持反应条件一定的时间后,将反应产物冷却,并用适当的方法分离和洗涤纳米材料。
3. 气相沉积法(Chemical Vapor Deposition,CVD)气相沉积法是一种通过将气体混合物输送到基底上,以沉积纳米薄膜的技术。
这种方法常用于纳米颗粒、纳米线和纳米薄膜的制备。
纳米材料合成方法
纳米材料咋合成?嘿,有不少办法呢!比如化学合成法,就像变魔术一样,把各种化学物质放在一起,经过一系列反应,神奇的纳米材料就出现啦。
还有物理合成法,就像搭积木,把原子啊分子啊一点点拼成纳米材料。
注意啥呢?化学合成的时候可得小心那些化学试剂,别弄伤自己,那可不得了。
物理合成也得注意操作规范,不然搞砸了可就悲剧啦。
纳米材料安全不?只要你操作得当,一般没啥问题。
稳定性也不错哦,就像靠谱的小伙伴,不会轻易出乱子。
那纳米材料能干嘛呢?用处可多啦!可以做超级厉害的电子产品,让你的手机、电脑变得更牛。
还能做医疗材料,帮助医生治病救人。
优势那叫一个多,性能超强,小小的身体有大大的能量。
就像小超人一样。
我见过用纳米材料做的电池,续航能力超强。
就像有个永不疲倦的小助手。
纳米材料合成,有趣又有用。
你还等啥呢?赶紧试试吧!。
纳米氧化镁制备方法及性质应用冯云会高恩军*(沈阳化工大学配位化学研究室,辽宁省无机分子基化学重点实验室)摘要:纳米氧化镁作为一种重要的无机化工产品,由于其尺寸大小而使它具有优异的性能,因此在各个领域被广泛应用。
该文章对纳米氧化镁的制备方法做了详细的介绍,包括气相法、液相法、和固相法以及物理方法等;阐述了纳米氧化镁的吸附性能、分解性能以及杀菌性能。
关键词:纳米氧化镁;吸附;分解;杀菌随着纳米材料技术的发展,人们的研究范围不再局限于镁合金、镁盐等,而是聚焦于更小尺寸的纳米氧化镁。
于是,纳米氧化镁作为一种新型功能无机材料应运而生。
纳米氧化镁产品为白色粉末、无毒、无味,产品粒径小,一般介于1~100nm,具有较大的比表面积。
由于纳米氧化镁尺寸较小,才使得它具有量子尺寸效应、表面效应、小尺寸效应、表面效应和宏观两字隧道效应等特殊性质,这导致了它具有不同于本体材料的光、电、磁等化学性能[1],做成涂料可以起到隐身的作用[2]。
另外,研究发现尺寸达到纳米级别的抗菌材料一般具有更强的抗菌活性,而且杀菌效果与纳米粒子的粒径大小,分散程度,比表面积有关,纳米氧化镁能不依赖光照产生抗菌活性[3]。
例如在制备高性能的纳米相氧化铝陶瓷的时候可用纳米氧化镁作为烧结助剂,这样可以在低温的条件下烧结成致密的细晶陶瓷,降低生产成本;以纳米氧化镁和纳米氧化钇或稀土金属氧化物为复合稳定剂烧成及热处理制成的力学性能优良,抗高温老化的部分稳定氧化锆陶瓷可广泛用作高温工程部件及高级耐火材料。
1. 制备纳米氧化镁的物理方法1.1物理方法制备纳米氧化镁常见的物理方法分为三种,即真空蒸发法、溶剂蒸发法、惰性气体蒸发法。
其中溶剂蒸发法可细分为喷雾干燥发、喷雾热解法、冷冻干燥[4]。
基金项目:沈阳市科技基金资助,NO:F16-208-6-00通讯作者:高恩军,男,1962年1月生,理学博士,二级教授,从事化学与材料学领域研究工作,E-mail:enjungao@例如,S.Yatsuya等利用流动液面真空蒸发法制得金属氧化物微粒,这种微粒粒径小,约为20nm,无团聚现象,比表面积大,而且产量高,生产设备简单[5]。