不同维度纳米钒氧化物的制备方法与生成机理,无机化学论文.docx
《不同维度纳米钒氧化物的制备方法与生成机理,无机化学论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不同维度纳米钒氧化物的制备方法与生成机理,无机化学论文.docx(11页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、不同维度纳米钒氧化物的制备方法与生成机理,无机化学论文纳米科技是一门新兴并迅速发展的穿插学科,牵涉物理、化学、材料、信息、生物、医学、能源等各个领域。国际上普遍以为纳米科技的发展将带来新的工业革命,并为人类经济社会发展带来新的机遇,将成为 21 世纪主流的科学技术之一1 4。纳米材料是在三维空间中至少有一维度处在纳米尺度( 1 100nm) 或由其作为基本单元构成的材料,是介于宏观块体物质和微观分子、原子体系的一种中间态物质5。它的研究对新材料的设计、发展以及人们对材料的构造性能认识具有重要价值,各国及研究人员对纳米技术都产生了浓烈厚重的兴趣6 8。 钒作为一种重要的战略资源,被称为 当代工业
2、的味精 ,广泛应用于冶金、国防、化工、机械、电子、汽车、船舶及轻工等工业领域9,也是很多分子复合物和无机材料的催化反响活性中心10,11。V2O5晶体具有层状构造,易沿( 001) 面裂开,进而将里面最强的钒氧键暴露出来,该键比拟活泼,氧原子易脱出而剩下阴离子空位,容易嵌入阳离子12,13。VO2在接近室温的温度下发生半导体和金属相的互相转变,晶体从低温向高温经过 68时,晶态构造从单斜相变到四方相14。 钒氧化物由于其优异的性能进而在电化学、催化、传感器、智能包覆、光信息存储、光开关、光致变色、电致变色和红外探测等领域的广泛应用,因而备受关注15 24。本文总结了不同维度纳米钒氧化物的制备方
3、式方法并阐述了纳米钒氧化物的生成机理。 1 零维纳米钒氧化物 零维纳米材料是指在三维空间上都处于纳米尺度的材料,主要有纳米空心球和纳米球。纳米空心球作为一种新的纳米构造,其一个明显的特征就是具有很大的内部空间及厚度在纳米尺度范围内的壳层,内部空间可包容大量客体,具有比外表积大、密度小、外表浸透能力强、稳定性好等特点。因而,在化学、生物、材料、医药等方面有着广泛的应用25,26。当前关于零维纳米材料的制备方式方法有多种,如溶胶-凝胶法、气相燃烧法、喷雾枯燥法、乳液法、模板法等。 毛立娟27采用无模板法,以乙酰丙酮氧钒为前驱物,N,N-二甲基甲酰胺( DMF) 为溶剂,由溶剂热反响得到纳米尺寸的钒
4、氧化物空心球,图 1示出了钒氧化物空心球不同放大倍数的电镜照片。从图 1 能够看出,产物为尺寸为 150 200nm的纳米球,且 EDS 谱图显示产物为钒氧化物; 纳米球具有中空构造,其壳层构造壁厚大约 30nm,由一些尺寸小于 10nm 的小颗粒构造而成,颗粒间的孔隙约小于 5nm。通过分析不同反响时间产物的电镜图像,指出空心球的构成经过( 图 2) 是,首先 DMF 分解出甲酸,甲酸具有复原性,反响时乙酰丙酮氧钒被分解并被甲酸复原为 V2O3纳米颗粒,颗粒随后发生聚集,所有颗粒完全聚集构成空心球。 Nguyen 等28以 VO( O2)2( TOA) 为钒源前驱物,油胺为外表活性剂; 以甲
5、胺为溶剂,经溶剂热反响制备了直径为 4nm 的纳米微粒; 以乙醇为溶剂时制备了直径 20 25nm 的微粒。 2 一维纳米钒氧化物 一维纳米材料是指在两维方向上为纳米尺度、长度为宏观尺度的纳米材料,包括纳米线、纳米棒及纳米管、纳米带等,纳米管又称为空心纳米线,纳米棒不具有弯曲特性; 纳米线通常具有一定柔性、可呈现弯曲状态而纳米带有较大的外表积,与电解液接触的外表分散性较好,为离子、电子传输提供了较好的途径,且加大了电荷容量; 由于其能够实现直接电子传输,具有强的电荷传输能力,因此在光学、电子学、环境和医学等领域都有很好的应用前景,已成为当下材料领域研究的热门。 2. 1 钒氧化物纳米管 自19
6、91 年 Iijima 等29发现碳纳米管以来,一维纳米管的各向异性构造及由此产生的优异物化性能,吸引了广大学者的研究兴趣30,31。制备纳米管的主要方式方法是水热法: 在密闭高压釜内的高温、高压反响环境中,采用水或有机溶剂作为反响介质,通过加热提供了一个在常压条件下无法得到的物理化学环境,使通常难溶或不溶的前驱物溶解,进而使其反响和结晶,再经过分离和热处理得到产物27,32。 Chen 等33以偏钒酸铵和十八胺为原料,用水热法制备了钒氧化物纳米管。实验发现,纳米管的长度和直径受反响条件( 如模板剂、浓度、反响时间等) 影响。由图 3( a) 能够看出,纳米管长度范围为 0. 3 8 m,直径
7、 30 100nm。图 3( b)显示纳米管为开口构造,外径约 70nm,纳米管壁由 3 10 层钒氧化物组成。钒氧化物层有两种层间距,可能是由烷基链和倾斜角度的不同所致。 不同反响时间后的产物 TEM( 图 4) 分析表示清楚,水热反响 1. 5d 后,样品由开场时的无定形层状构造变成有序的层状结晶; 反响到 2. 5d 时层状构造开场卷曲,并最终构成纳米管。据此,纳米管构成的机理,即卷曲机制,如此图 533,( 1) 模板剂分子嵌入钒氧化物层间; ( 2) 水热作用下层状化合物边缘松动,并开场卷曲,降低体系能量; ( 3)适宜的水热反响时间下得到钒氧化物纳米管。陈文等34用水热法制备了钒氧
8、化物纳米管,同样佐证了纳米管构成的卷曲机理。 李明阳等35以 V2O5粉末、H2O、乙醇及十二胺为主要原料通过水热法制备了钒氧化物纳米管。结果表示清楚,水热反响时间的长短在一定程度上决定了所成管状构造的形貌,反响时间越长,所得样品的形貌越趋于平滑和成管。陈求索等36以 V2O5粉末、H2O 及十六胺为主要原料,采用水热法合成了长度约为 1 5 m、直径在 30 80nm之间的钒氧化物纳米管。 陈文等37采用流变相-纳米自组装方式方法合成了钒氧化物纳米管,表征表示清楚,产物主要由开口的钒氧化物纳米管组成,纳米管长为 1 10 m,直径为 30 100nm。纳米管壁由 3 10 个 VOx层构成,
9、层间距为 3. 53nm。Wang 等38结合模板法和电化学沉积法制备了长约 10 m、外径 200nm、内径 100nm 的 V2O5纳米管。Sediri 等39以 V2O5为先驱物、苯丙胺为模板剂,经一步法合成了具有高结晶度的钒氧化物纳米管,所得纳米管的内径和外径分别为 12 25nm 和 70 100nm,长度为 4 m。 2. 2 钒氧化物纳米棒 Sediri 等40用 V2O5为前驱物,苄胺为复原剂,通过水热法合成了高纯度、高结晶度的 VO2( B) 纳米棒。SEM 显示产品是大小均匀的均相颗粒,纳米棒长度约 2. 5 TEM 表示清楚纳米棒宽度约为 20 100nm( 图 640)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 农业相关
限制150内