水热法制备纳米材料

实验名称:水热法制备纳米TiO2水热法属于液相反应的范畴,是指在特定的密闭反应器中采用水溶液作为反应体系,通过对反应体系加热、加压而进行无机合成与材料处理的一种有效方法。在水热条件下可以使反应得以实现。在水热反应中,水既可以作为一种化学组分起反应并参与反应,又可以是溶剂和膨化促进剂,同时又是一种压力传递介质,通过加速渗透反应和控制其过程的物理化学因素,实现无

2020-01-05
水热法制备纳米材料3

水热法制备ZnO纳米棒10092629 朱晓清10092632 蒋桢一、实验目的:1、掌握水热合成方法。2、掌握晶体分析方法。二、实验原理:压强是高压釜内填充度、温度的函数,提高压强会提高成核速率,有利于粉体的产生,粉体粒径较小。根据公式(1)P1V=nRT (1)P 2=P(2)P=P1+P2=nRT/V+P(3)式中:P1——T温度时高压釜内空气的压强;

2024-02-07
水热法制备TiO2纳米材料

水热法制备TiO2纳米材料实验目的:采用水热法,制备了不同晶相的二氧化钛( 即锐钛矿相和金红石相) 。实验原理:以无水TiCl4为原料制备出的纳米晶是锐钛矿相的, 而用钛酸四正丁酯制备的纳米晶是金红石相的。两者的晶相有所不同, 这是因为无水TiCl4 中加入水后水解剧烈, 已经直接生成了大量的锐钛矿相TiO2。而钛酸四正丁酯中加入水后, 水解速度较慢, 首先

2024-02-07
葡萄糖水热法制备纳米碳球

葡萄糖水热法制备纳米碳球广州华南农业大学理学院09材化(2)班林勋,200930750211引言炭微球材料由于其具有高密度、高强度、高比表面积以及在锂离子电池方面的应用前景,已经引起许多研究人员的兴趣。碳微球的形状和大小显著影响着其电学性能。葡萄糖在水热条件下会发生许多化学反应,实验结果表明:炭微球的增长似乎符合LaMer 模型(见图1),当0.5 mol·

2024-02-07
水热法制备ZnO纳米材料及其影响因素的研究开题报告

水热法制备ZnO纳米材料及其影响因素的研究开题报告

2024-02-07
水热法制备纳米材料3

水热法制备ZnO纳米棒xxxx一、实验目的:1、掌握水热合成方法。2、掌握晶体分析方法。二、实验原理:压强是高压釜内填充度、温度的函数,提高压强会提高成核速率,有利于粉体的产生,粉体粒径较小。根据公式(1)P1V=nRT(1)P2=P0(2)P=P1+P2=nRT/V+P0(3)式中:P1——T温度时高压釜内空气的压强;P2——T温度时高压xx的压强;P——

2024-02-07
水热法制备TIO2纳米材料

水热法制备TIO2纳米材料

2024-02-07
水热法制备纳米材料研究进展

水热法制备纳米材料研究张自强(华中农业大学理学院武汉430070)摘要:水热法由于设备简单、操作简便、产物产率高、结晶良好,在合成纳米材料方面表现出了良好的多样性,从而得到越来越多的应用。水热法合成过程中依然存在着很多需要解决的问题。本文对近年来利用水热法合成纳米材料的实验进行了整理,并探讨了其研究进展。关键字:水热法纳米材料合成产物控制研究进展正文:水热法

2024-02-07
水热法制备纳米材料

实验名称:水热法制备纳米TiO2水热法属于液相反应的范畴,是指在特定的密闭反应器中采用水溶液作为反应体系,通过对反应体系加热、加压而进行无机合成与材料处理的一种有效方法。在水热条件下可以使反应得以实现。在水热反应中,水既可以作为一种化学组分起反应并参与反应,又可以是溶剂和膨化促进剂,同时又是一种压力传递介质,通过加速渗透反应和控制其过程的物理化学因素,实现无

2024-02-07
水热法制备二氧化锡纳米材料实验的改进

水热法制备二氧化锡纳米材料实验的改进

2024-02-07
纳米氧化锌(水热法)

纳米氧化锌(水热法)

2024-02-07
葡萄糖水热法制备纳米碳球

葡萄糖水热法制备纳米碳球广州华南农业大学理学院09材化(2)班林勋,2引言炭微球材料由于其具有高密度、高强度、高比表面积以及在锂离子电池方面的应用前景,已经引起许多研究人员的兴趣。碳微球的形状和大小显著影响着其电学性能。葡萄糖在水热条件下会发生许多化学反应,实验结果表明:炭微球的增长似乎符合LaMer 模型(见图1),当0.5 mol·L-1 的葡萄糖溶液在

2024-02-07
实验三_水热法制备纳米二氧化钛

水热法制备纳米二氧化钛一、实验目的1、了解水热法制备纳米二氧化钛的原理、方法和操作2、掌握根据实验原理选择实验装置的一般方法。选择理由:优势:直接制备结晶良好且纯度高的粉体,需作高温灼烧处理,避免形成粉体硬团聚,粒径分布均匀。缺点:反应时间长、杂质离子难以除去、纯度不高。二、实验原理TiO2在自然界中存在三种晶体结构:金红石型、锐钛矿型和板钛矿型,其中金红石

2024-02-07
水热法制备纳米材料3

水热法制备ZnO纳米棒10092629 朱晓清10092632 蒋桢一、实验目的:1、掌握水热合成方法。2、掌握晶体分析方法。二、实验原理:压强是高压釜内填充度、温度的函数,提高压强会提高成核速率,有利于粉体的产生,粉体粒径较小。根据公式(1)P1V=nRT (1)P 2=P(2)P=P1+P2=nRT/V+P(3)式中:P1——T温度时高压釜内空气的压强;

2024-02-07
实验三 水热法制备纳米二氧化钛

实验三水热法制备纳米二氧化钛一、实验目的1、了解水热法制备纳米二氧化钛的原理、方法和操作2、掌握根据实验原理选择实验装置的一般方法。二、实验原理水热法,通常是指在密闭的反应体中,以水作为反应介质,将反应器加热到一定温度,使反应器中具有一定填充度的水溶剂膨胀充满整个容器而产生很高压力的条件下,进行无机合成和材料制备的一种高效的方法。具有操作简单,方便分子设计,

2024-02-07
水热法制备二氧化钛纳米材料

水热法制备二氧化钛纳米材料

2024-02-07
水热法制备ZnO纳米材料及其影响因素的研究开题报告

水热法制备ZnO纳米材料及其影响因素的研究开题报告

2024-02-07
水热法制备CdSe纳米晶(1)

水热法制备CdSe 纳米晶李 莉(淮南师范学院化学生物系,安徽淮南 232001)摘 要:用合成的Na 2SeS O 3和Cd (NO 3)2・4H 2O 在水溶液中180℃下反应12h,合成了直径为100n m 的CdSe 纳米球,利用X 射线粉末衍射(XRD )和扫描电子显微镜(SE M )对其结构进行了表征,并探讨了其生长机理.关键词:水热法;CdSe

2024-02-07
水热法制备纳米氧化铈粉体

水热法制备纳米氧化铈粉体摘要:CeO2是一种价廉且用途极广的工业材料,具有广阔的市场应用前景。近年来,氧化铈纳米材料的形貌、尺寸控制以及性能应用方面已成为研究的热点之一。本论文对氧化铈进行结构、形貌以及光学性能的表征,分析了固相法,液相法,气象法制备纳米材料的优缺点并采用水热法制备出氧化铈纳米材料。关键词:纳米CeO2;水热法;制备方法Hydrotherma

2024-02-07
水热法制备纳米材料

实验名称:水热法制备纳米TiO 2水热法属于液相反应的范畴,是指在特定的密闭反应器中采用水溶液作为反应体系,通过对反应体系加热、加压而进行无机合成与材料处理的一种有效方法。在水热条件下可以使反应得以实现。在水热反应中,水既可以作为一种化学组分起反应并参与反应,又可以是溶剂和膨化促进剂,同时又是一种压力传递介质,通过加速渗透反应和控制其过程的物理化学因素,实现

2024-02-07