纳米金属氧化物的制备和表征
内容
纳米材料
纳米金属氧化物的制备
纳米金属氧化物的表征
发展前景
纳米材料
“如果有一天可以按人的意志安排一个个原子,将会产生怎样的奇迹呢?”
——R. P. Feynman
纳米材料的特性
比表面积特别大、光吸收能力强、低温下热导性能好、具有优异的化学反应性能及催化效率等。
金属氧化物纳米微粒是一类具有广泛用途的纳米材料,在化工、电子、食品、生物、医学等领域有着广阔的应用前景。
金属氧化物
纳米颗粒
宏观物性
制备
应用
微观结构
制备
纳米金属氧化物的制备方法
1、固相法
2、液相法
3、气相法
固相法
优点:设备和工艺简单, 反应条件容易控制, 产率高, 成本低, 环境污染少。
缺点:产品粒度分布不均, 易团聚。
金属盐
金属
氢氧化物
复分解
前驱物
纳米粒子
液相法
液相法是在液相中合成纳米材料,又称湿化学法、溶液法等。
优点:比较容易控制成核, 容易控制颗粒的化学组成、形状及大小, 添加的微量成分和组成较均匀。
缺点:极易引入杂质(如部分阴离子等) , 造成所得粉体纯度不够。
液相法
溶胶-凝胶法
沉淀法
水解法
微乳液法
水热/溶剂热法
液相法
1、溶胶-凝胶法
优点:粉体粒径小、纯度高且化学均匀性良好。
缺点:前驱物原料价格高、有机溶剂有毒性以及高温处理下会使颗粒快速团聚等。
纳米颗粒
醇盐
有机溶液
溶胶
凝胶
蒸馏水
水解
缩合
蒸发
高温煅烧
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