目录
简介
制备
应用
展望
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1
3
4
2
金属氧化物纳米材料
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纳米材料
纳米
材料
纳米尺寸在1-100nm 间的离子
零维纳米材料
二维纳米材料
一维纳米材料
1. 比表面积大
3. 光吸收能力强
2. 低温下热导性能好
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金属氧化物纳米材料
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纳米粒子基本效应
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金属氧化物纳米材料
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纳米级金属氧化物
TiO2
ZnO
Al2O3
SnO2
常见纳米级金属氧化物
表征方法
1
XRD
2
TG
3
FTIR
4
TEM
5
SEM
6
BET
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金属氧化物纳米材料
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2 纳米金属氧化物的制备方法
固相法
1
2
3
气相法
液相法
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金属氧化物纳米材料
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优点
缺点
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。
产品粒度分布不均, 易团聚。
固相法
金属盐
金属
氢氧化物
复分解
前驱物
纳米
粒子
洗涤、研磨
煅烧、研磨
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金属氧化物纳米材料
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优点
气相法
物质
气体
纳米粒子
颗粒纯度高、尺寸小、团聚少、组
分易控。
分类
CVC,CVD,激光气相合成法…
物理或化学反应
凝聚长大
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金属氧化物纳米材料
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(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
原料
水解
聚合
蒸发
高温煅烧
液相法
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金属氧化物纳米材料
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纳米颗粒
金属盐
溶液
金属氢氧化物
或水合氧化物
水解
过滤
洗涤
加热分解
(2)、水解法
优点:反应条件温和,产物纯度高、组成均匀、粒
度小且分布窄。
缺点:原料的成本偏高。
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金属氧化物纳米材料
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特点:纳米粉体粒径分布窄、形态规则、分散
性能好,大小可控。
(3)、微乳液法
W/O
水
油
表面活性剂
纳米颗粒
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金属氧化物纳米材料
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