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文檔簡介
1、納米科技是當前國際上最活躍、發(fā)展迅速的前沿研究領域之一。一維納米材料在光電子學、納米機械及高密度存儲等領域成為研究的熱點。納米Mo03一維材料因其特殊的性能和廣泛的應用價值而受到越來越多的關注。三氧化鋁廣泛應用在催化劑、顯示設備、傳感器、智能窗、電池電極及潤滑劑等領域。本文闡述了納米MoO3一維材料的合成方法,應用范圍,研究現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢等。
本實驗的合成工藝包括兩部分。第一種方法是以仲鋁酸錢和硝酸為原料,采用水熱反應法
2、制備納米MoO3微粒。實驗步驟包括以下三點:(l)配制仲鋁酸按飽和溶液;(2)加入十六烷基三甲基澳化胺后,反應生成氧化鋁一胺的結(jié)合物;(3)采用水熱反應法,最終合成納米MoO3一維材料。第二種方法是以鋁酸鈉和高氯酸為原料,采用水熱反應法合成納米MoO3微粒。上述兩種方法都是以十六烷基三甲基澳化胺為模板劑,采用水熱反應法分別在180℃和130℃下合成了納米三氧化鋁一維材料。樣品的晶體結(jié)構(gòu)和組成用X一射線衍射儀(XRD)進行了表征,樣品的形
3、貌和尺寸用掃描電子顯微鏡(SEM)進行了表征。
研究了采用水熱反應法制備納米MoO3一維材料的試驗過程中各種試驗參數(shù)對實驗結(jié)果的影響。具體討論了反應溫度和反應時間、超聲波作用、酸化條件、模板劑的加入量、攪拌速率及后期處理等因素對合成納米三氧訛鋁樣品的形貌和尺寸的影響。結(jié)果表明:利用十六烷基三甲基澳化胺作為模板劑,能有效的控制產(chǎn)物的形貌和尺寸,超聲波能起到較好的分散作用,采用水熱反應法合成的納米MOO3微粒具有顆粒超細、高純
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