超临界流体技术制备中空锰氧化物纳米颗粒的相关研究.docx
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1、超临界流体技术制备中空锰氧化物纳米颗粒的相关研究摘要乙酰丙酮锰经高温煅烧能够构成中空锰氧化物纳米颗粒,能够作为催化剂、重金属离子吸附剂以及锂电池阳极材料。传统制备金属氧化物纳米颗粒的方法存在制备周期长,有机溶剂使用量大残留量多、制备的纳米颗粒粒径不均匀等缺点。本实验主要采用超临界流体技术中的超临界抗溶剂技术制备乙酰丙酮锰纳米颗粒,以克制传统方法存在的缺乏。本文选定压力、进样速度以及前驱体PVP与乙酰丙酮锰的质量比三个因素,设计全因子实验,以FE-SEM表征为根据使用minitab分析实验结果得到实验因素对制备的纳米颗粒的响应关系,再设计优化实验进一步得到最佳的制备条件。以TEM、EDS、FT-
2、IR、XRD、XPS、Raman对最佳条件制备的乙酰丙酮锰纳米颗粒以及其煅烧后构成的锰氧化物的进行物化表征鉴别煅烧前后纳米颗粒物理化学构造的变化。全因子实验发现:PVP/Mn盐质量比、进样速度与平均粒径呈正相关,压力与平均粒径呈负相关。三个因素对平均粒径的影响大小排序为:压力PVP/Mn质量比进样速度,其中压力与PVP/Mn质量比对纳米颗粒平均粒径产生显著性影响。通过优化分析,能够得到最佳制备条件为压力150bar、进样速度1mL/min、PVP/Mn质量比1/5。表征表明煅烧后构成的锰氧化物为Mn2O3。超临界流体技术是一种绿色环保、节能便捷的方法,在制备一些非极性物质纳米颗粒具有良好的应用
3、前景。关键词:锰氧化物、超临界抗溶剂技术、纳米颗粒。第一章绪论1.1金属氧化物广义的金属氧化物指的是金属元素与氧元素构成的二元化合物。大部分金属氧化物不溶于水,但溶于酸;过渡金属氧化物经常呈现出各种不同的颜色,如氧化铁、氧化亚铜呈红色,氧化铜、二氧化锰等呈现黑色;绝大部分金属氧化物是晶型构造;金属氧化物性质稳定,生活中应用广泛1,是常用的氧化反响或者复原氢化反响的催化剂2。1.2乙酰丙酮锰与锰氧化物乙酰丙酮锰化学式为Mn(acac)3,其中Mn从化学式看呈正三价。Mn(acac)3是一种含碳的金属锰盐,溶于苯、甲醇、乙醇3。将乙酰丙酮锰纳米颗粒高温煅烧之后,C骨架变成CO2逸出,进而构成中空的
4、锰氧化物纳米颗粒。锰具有多个化学价,与O能够构成多种化合物包括氧化锰MnO、二氧化锰MnO2、四氧化三锰Mn3O4、三氧化二锰Mn2O3等。乙酰丙酮锰经高温煅烧后构成锰氧化物纳米颗粒,需要进一步确定锰氧化物的分子构造,使用XPS以及FT-IR、XRD、Raman表征确定锰的化学价以及锰与氧的成键方式。1.3聚乙烯吡咯烷酮PVP实验使用超临界抗溶剂技术SAS制备纳米颗粒前需要将乙酰丙酮锰与甲醇制备成溶液。PVP是一种常用的极性外表活性剂,可增加多种金属盐在溶液中的溶解度,改善Co、Ag、Mn等金属盐的分散性4。研究表明,PVP可以以改善乙酰丙酮锰在甲醇中的溶解度,有助于构成纳米颗粒5。制备纳米颗
5、粒的经过中,前驱体PVP与锰氧化物的质量比会对制得的纳米颗粒形态和粒径产生明显影响。天津大学Wang的团队研究外表活性剂辅助超临界反溶剂(SAS)技术制备了高分散介孔MnOx-CeO2空心纳米球6。研究结果表明在整个实验温度范围内(100-220),通过引入PVP或聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇P123制备的MnOx-CeO2粒子在SAS中不发生转化。同时PVP和P123均能有效地降低MnOx-CeO2部分的互相连接和团圆,构成了高比外表积、更均匀的孔隙和更大的孔隙体积的高分散颗粒。1.3锰氧化物纳米颗粒具有良好的工业应用前景锰是一种常见的过渡金属元素,锰氧化物在地球上含量丰富。是常用的催化剂7
6、;将其制备成纳米颗粒以后,能够有吸附重金属离子的作用,同时作为一种金属,也有其独特的导电性能。综上所述,用简便的条件制备出锰氧化物纳米颗粒具有良好的工业前景。1.3.1锰氧化物纳米颗粒具备良好的催化性能。由于锰的氧化物具有多种不同的化学价,同时乙酰丙酮锰中的Mn呈正三价所以在氧化反响与复原反响上具有良好的反响性8。比方其能够催化丙烷C3H8)等含碳有机化合物反响,催化氧化一氧化碳CO等9。天津大学化工学院催化科学技术系Zou团队采用外表活性剂辅助沉淀法制备了一系列具有高比外表积的介孔MnOx-CeO2二元氧化物催化剂10。以CO和C3H8的氧化反响为模型反响,评价其催化性能的阳离子。研究发现:
7、随着Mn含量的增加,催化剂的CO和C3H8活性呈现火山型行为。密歇根大学化学工程学院GongshinQi、RalphT.Yang等学者探究MnOx-CeO2催化复原一氧化氮NO的特征11。研究发现:参加催化剂能够大大提高催化复原NO生成氨气NH3的选择性,Mn在催化剂中的含量对催化效率有较大影响。1.3.2中空锰氧化物纳米颗粒具有很好的吸附性能。重金属污染很难消除,对土地水源都会产生毁坏,也会对人体健康带来威胁12。随着社会发展,解决重金属污染问题越来越重要。纳米颗粒的外表张力、比外表积大,外表原子个数跟总原子个数的比值大,能够通过物理吸附,化学吸附作用成为一种良好的吸附剂,对重金属有良好的吸
8、附性能13。中空锰氧化物,具有良好的多孔中空构造,加上其良好的催化反响的能力能够与多种金属离子发生反响进而降低重金属离子的毒性,能够在催化,分析检测以及解决重金属离子污染等领域上具有良好的潜在应用。南京大学环境学院Zhang团队14等人的研究以锰氧化物为载体包裹的氧化铝纳米材料,发现能够显著增加铝氧化物对重金属离子的吸附性能。大连理工大学Tao的研究团队,研究Mn2O3纳米微球的吸附作用,结果表明:Mn2O3微球具有良好的稳定性15。1.3.3锰氧化物纳米颗粒有望作为一种新型的电池材料。随着移动电子设备的普及,锂离子电池(Libs)作为一种廉价、灵敏、轻便、环保的储能设备越来越遭到人们的重视1
9、6。通常上将锰氧化物作为锂电池的阳极,利用锰氧化物的氧化性能提高锂电池的可逆性以及续航能力17Fan,2007#28;Guo,2021#29,MnOx的无定形构造通过降低转化反响的应力/应变而带来额外的好处,进而降低锂化/脱锂过电位。迄今为止,非晶态MnOx-C颗粒作为锂离子电池的负极材料表现出最佳性能18。锂离子电池中的氧化锰由于其传导性差,易受团圆和机械的影响,其循环性能较差,严重阻碍了锂离子电池的发展,将MnOx纳米化是解决上述问题的有效方法19,将氧化锰的粒径减小到纳米级,这能够适应体积的变化,而且在充电/放电经过中为锂离子提供了更多的活性中心,延长电池寿命。1.4传统制备纳米颗粒的方
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