纳米材料的化学合成法课件.ppt
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1、关于纳米材料的化学合成法现在学习的是第1页,共30页1.1、化学沉淀法、化学沉淀法1.1.1 共沉淀法共沉淀法 在多种阳离子的溶液中加入沉淀剂,使金属离子完全沉淀的方法在多种阳离子的溶液中加入沉淀剂,使金属离子完全沉淀的方法称为共沉淀法称为共沉淀法。1.1.2 均匀沉淀法均匀沉淀法 在溶液中加入某种能缓慢生成沉淀剂的物质,使溶液中的沉在溶液中加入某种能缓慢生成沉淀剂的物质,使溶液中的沉淀均匀出现,称为均匀沉淀法。淀均匀出现,称为均匀沉淀法。1.1.3 多元醇沉淀法和沉淀转化法多元醇沉淀法和沉淀转化法特点:简单易行,颗粒大,纯度低特点:简单易行,颗粒大,纯度低现在学习的是第2页,共30页ZrOC
2、l2.8H2OYCl3洗涤、脱水、防团聚ZrOCl2.8H2O+YCl3NH4OHZrOCl2+2NH4OH+H2O Zr(OH)4 +2NH4ClYCl3+3NH4OH Y(OH)3 +3NH4ClZr(OH)4+n Y(OH)3 按比例混合Zr1-xYxO2 煅烧1.原料混合2.加沉淀剂3.沉淀反应控PH、浓度搅拌、促进形核、控生长4.洗涤、脱水、防团聚5.煅烧稳定氧化锆陶瓷的化学沉淀法制备稳定氧化锆陶瓷的化学沉淀法制备现在学习的是第3页,共30页1.3、化学还原法、化学还原法1.2.1 水溶液还原法水溶液还原法 采用水合肼、葡萄糖、硼氢化钠采用水合肼、葡萄糖、硼氢化钠(钾钾)等还原剂,在
3、水溶液中制备超细金属粉末或等还原剂,在水溶液中制备超细金属粉末或非晶合金粉末。非晶合金粉末。1.2.2 多元醇还原法多元醇还原法利用金属盐可溶于或悬浮于乙二醇利用金属盐可溶于或悬浮于乙二醇(EG)(EG)、一缩二乙二醇、一缩二乙二醇(DEG)(DEG)等醇中,当加热到醇等醇中,当加热到醇的沸点时,与多元醇发生还原反应,生成金属沉淀物,通过控制反应温度或引入的沸点时,与多元醇发生还原反应,生成金属沉淀物,通过控制反应温度或引入外界成核剂,可得到纳米级粒子外界成核剂,可得到纳米级粒子1.2.3 气相还原法气相还原法用气体还原金属复合氧化物的制备微粉的常用方法。用用气体还原金属复合氧化物的制备微粉的
4、常用方法。用15%H15%H2 2-85%Ar-85%Ar还原金属复合氧化物还原金属复合氧化物制备出粒径小于制备出粒径小于35nm35nm的的CuRhCuRh,g-Nig-Ni0.330.33FeFe0.660.661.2.4 碳热还原法碳热还原法以炭黑、以炭黑、SiOSiO2 2为原料,在高温炉内氮气保护下,进行碳热还原反应获得微粉。为原料,在高温炉内氮气保护下,进行碳热还原反应获得微粉。现在学习的是第4页,共30页1.4、溶胶凝胶法、溶胶凝胶法基本原理:基本原理:在常温或近似常温下把金属醇盐溶液加水分解,在常温或近似常温下把金属醇盐溶液加水分解,同时发生缩聚反应制成溶胶,再进一步反应形成凝
5、同时发生缩聚反应制成溶胶,再进一步反应形成凝胶并进而固化,然后胶并进而固化,然后经低温热处理经低温热处理而得到无机材料的而得到无机材料的方法。方法。现在学习的是第5页,共30页工艺流程图工艺流程图现在学习的是第6页,共30页溶胶溶胶凝胶法的应用凝胶法的应用 溶溶胶胶凝凝胶胶法法按按其其反反应应机机理理可可分分为为三三类类,即即传传统统胶胶体体型型、无无机机聚聚合合物物型型(金金属属醇醇盐盐型型)和和络络合合物物型型。主主要要应应用用于于如如下下几几个个方方面面:粉粉体体原原材材料料。线线型型材材料料。薄薄膜膜或涂层材料。或涂层材料。复合材料。复合材料。体型材料。体型材料。现在学习的是第7页,共
6、30页溶胶溶胶凝胶法的优缺点凝胶法的优缺点优点优点:操作温度低,节约能源,使得材料制备过程易于控制;操作温度低,节约能源,使得材料制备过程易于控制;高度均匀、可变性大;高度均匀、可变性大;工艺简单,易于工业化,成本低,应用灵活;工艺简单,易于工业化,成本低,应用灵活;可提高生产效率;可提高生产效率;可保证最终产品的纯度可保证最终产品的纯度.缺点缺点:凝胶凝胶颗颗粒之粒之间烧结间烧结性差,性差,块块体材料体材料烧结烧结性不好;性不好;干燥干燥时时收收缩缩大大。现在学习的是第8页,共30页1.4、水热法、水热法基本原理:基本原理:水热法是在高压釜里的高温、高压反应环境中,采用水热法是在高压釜里的高
7、温、高压反应环境中,采用水热法是在高压釜里的高温、高压反应环境中,采用水热法是在高压釜里的高温、高压反应环境中,采用水作为反应介质,使得通常难溶或不溶的物质溶解,反应水作为反应介质,使得通常难溶或不溶的物质溶解,反应水作为反应介质,使得通常难溶或不溶的物质溶解,反应水作为反应介质,使得通常难溶或不溶的物质溶解,反应还可进行重结晶。水热技术具有两个特点,一是其相对低还可进行重结晶。水热技术具有两个特点,一是其相对低还可进行重结晶。水热技术具有两个特点,一是其相对低还可进行重结晶。水热技术具有两个特点,一是其相对低的温度,二是在封闭容器中进行,避免了组分挥发。的温度,二是在封闭容器中进行,避免了组
8、分挥发。的温度,二是在封闭容器中进行,避免了组分挥发。的温度,二是在封闭容器中进行,避免了组分挥发。现在学习的是第9页,共30页水热条件下粉体的制备有:水热条件下粉体的制备有:水热条件下粉体的制备有:水热条件下粉体的制备有:水热结晶法水热结晶法水热结晶法水热结晶法 比如比如 Al(OH)Al(OH)3 3-Al20 Al203 3HH2 2O O水热合成法水热合成法水热合成法水热合成法 比如比如 FeTiOFeTiO3 3+K0H+K0H-K K2 2O.nTiOO.nTiO2 2水热分解法水热分解法水热分解法水热分解法 比如比如 ZrSiOZrSiO4 4+NaOH+NaOH-ZrO ZrO
9、2 2+Na+Na2 2SiOSiO3 3水热氧化法水热氧化法水热氧化法水热氧化法 典型反应式:典型反应式:mMmM十十nHnH2 2O O-MmOn+H MmOn+H2 2 其中其中M M可为铬、铁及可为铬、铁及合金等合金等水热还原法水热还原法水热还原法水热还原法 比如比如 MeMex xO Oy y+yH+yH2 2-xMe+yH xMe+yH2 2O O 其中其中MeMe可为铜、可为铜、银等银等水热沉淀法水热沉淀法水热沉淀法水热沉淀法 例如例如 KF+MnClKF+MnCl2 2 -KMnF KMnF2 2现在学习的是第10页,共30页设备现在学习的是第11页,共30页现在学习的是第12
10、页,共30页1.5、溶剂热合成法、溶剂热合成法基本原理:基本原理:用有机溶剂(如:苯、醚)代替水作介质,采用用有机溶剂(如:苯、醚)代替水作介质,采用类似水热合成的原理制备纳米微粉。非水溶剂代替水,类似水热合成的原理制备纳米微粉。非水溶剂代替水,不仅扩大了水热技术的应用范围,而且能够实现通常不仅扩大了水热技术的应用范围,而且能够实现通常条件下无法实现的反应,包括制备具有亚稳态结构的条件下无法实现的反应,包括制备具有亚稳态结构的材料。材料。现在学习的是第13页,共30页溶剂热法分类溶剂热法分类(1)溶剂热结晶溶剂热结晶 把反应物固体溶解于溶剂中把反应物固体溶解于溶剂中,然后生成物再从溶剂中结晶出
11、来然后生成物再从溶剂中结晶出来.(2)溶剂热还原溶剂热还原 反应体系中发生氧化还原反应反应体系中发生氧化还原反应,比如纳米晶比如纳米晶InAs 的制备的制备,以二甲苯为溶剂以二甲苯为溶剂,150,48h,InCl3和和AsCl3 被被Zn 同时还原同时还原,生成生成InAs.(3)溶剂热液溶剂热液-固反应固反应典型的例子是苯体系中典型的例子是苯体系中GaN 的合成的合成.GaCl3 的苯溶液中的苯溶液中,Li3N 粉体与粉体与GaCl3 溶溶剂热剂热280 反应反应616h 生成立方相生成立方相GaN,同时有少量岩盐相同时有少量岩盐相GaN 生成生成.(4)溶剂热元素反应溶剂热元素反应 两种或
12、多种元素在有机溶剂中直接发生反应两种或多种元素在有机溶剂中直接发生反应.如在乙二胺溶剂中如在乙二胺溶剂中,Cd 粉和粉和S 粉粉,120190 溶剂热反应溶剂热反应36h 得到得到CdS 纳米棒纳米棒.(5)溶剂热分解溶剂热分解 如以甲醇为溶剂如以甲醇为溶剂,SbCl3 和硫脲通过溶剂热反应生成辉锑矿和硫脲通过溶剂热反应生成辉锑矿(Sb2S3)纳米棒纳米棒.现在学习的是第14页,共30页溶剂热法常用溶剂溶剂热法常用溶剂 溶剂热反应中常用的溶剂有溶剂热反应中常用的溶剂有:乙二胺、甲醇、乙二胺、甲醇、乙醇、二乙胺、三乙胺、吡啶、苯、甲苯、二乙醇、二乙胺、三乙胺、吡啶、苯、甲苯、二甲苯、甲苯、1.2
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