纳米材料制备.pptx
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1、介绍当用超声波辐照微粒时,就会发生化学反应。声化学是一个涉及超声波(20 khz 10 MHz)的研究区域。声化学源自声空化现象。在液体中用超声波辐照会使空化泡经历形成、长大和崩溃的过程。空化泡通过溶质蒸汽向空化泡中扩散而长大。水蒸气分子和溶解的气体分子中可能存在空化泡。当空化泡小至几个微米时,空化泡就会崩溃,同时形成激波和原子团,而且空化泡崩溃时系统会达到瞬态高温(高达5000 k)、高压(1800 atm)的极端条件。空化泡崩溃使反应发生的点,叫热点。在这个点上,超声波使水分子分解为氢自由基(H)和羟基自由基(OH)而发生化学反应。同时,溶液中的有机分子可以形成阻止反应进行的有机自由基。一
2、个空化泡的大小取决于超声波频率和强度。空化泡的崩溃发生在很短的时间(秒)内并且可以获得1011 K/s的冷却速率。在空化泡内爆的过程中这种快动力会阻碍形成核的长大。这可能是形成纳米材料的原因。声化学合成不同类型的纳米材料包括金属及其氧化物、合金、半导体、碳酸盐和高分子材料及其纳米复合材料,近年来人们已经越来越关注这些材料了。气蚀效率、产品属性的影响因素有很多。溶解气体、超声波的功率和频率、体溶液温度以及溶剂的类型都是控制合成材料产量和的属性的重要因素。第1页/共30页纳米金属的合成由于纳米材料对制造电子、光学、光电、磁设备有一定的潜能,因此人们已经着重研究如各种贵重金属(Au,Pt,Pd)的金
3、属纳米材料的大小和形态。当反应中含有或者缺乏某种有机物时,他们可以对含有相关粒子的溶液进行声处理来制备这种材料。通过控制纳米金属的尺寸、形状、结晶度,可以尽可能地改善金属纳米结构的固有特性。近几年黄金和其他贵金属纳米颗粒已经收到人们的普遍重视,因为他们在光学、电子、催化等方面的应用具有一定的潜能。Okitsu et al报道称金纳米颗粒可以合成,他们还探究了把金变成金纳米颗粒的声化学还原速度的依据,在水溶液中1-丙醇可以使反应加快,超声波频率会影响颗粒的大小,当频率为在20到1062千赫范围内的213千赫时具有最大的还原速率。在20 mM 的丙醇溶液中,金颗粒的平均大小是15.5纳米。这个研究
4、小组还可合成金纳米棒,它是通过使用声化学还原法(频率200 kHz,功率200 W)还原水溶液中的金离子,该水溶液是60毫升包含HAuCl4、溶有1.2毫升硝酸银(4.0mM)的溴化十六烷三甲基铵以及240ul pH值为3.5抗坏血酸(0.050 M)的混合物。在反应中,由于加入抗坏血酸后,AU(III)很快被还原成Au(I)。第2页/共30页纳米金属的合成溴化十六烷三甲基铵和硝酸银可以有效限制金颗粒长大速率从而控制晶粒的形状。实验方案是:先在氩气中净化15分钟,然后通过一个水循环系统的水浴中(27C)对其进行超声处理。其反应机制可以表示如下:第3页/共30页纳米金属的合成M 相当于各种还原产
5、物,如热解激进分子和不稳定产物。在反应3中,热解激进分子和不稳定产物都是通过溴化十六烷三甲基铵和水的热解形成的。利用声化学形成的金纳米棒的粒度不到50纳米,他们的平均比表面积随溶液pH值增大而减小。当pH值为7.7时,形状不规则的金纳米颗粒即可形成。当pH值为9.8时,形成的大部分粒子,其粒度比在那些pH值更小的溶液中形成的粒子更小,这些粒子是球形颗粒。由获得的结果可知,很明显,通过声化学形成的金纳米粒子的大小和形状主要取决于溶液的pH值(图1)。第4页/共30页纳米金属的合成图1 在氩气中,对pH值为3.5(a),(b)pH值5.0,(c)pH值6.5,(d)pH值为7.7,(e)pH值9.
6、8 的溶液声处理180分钟后形成的黄金纳米棒和纳米颗粒的TEM图片。(f)在没有超声辐照的条件下,在pH值为9.8的溶液中形成的黄金纳米粒子的TEM图片。第5页/共30页由结果分析可知,在酸性溶液中能够合成更长的金纳米棒。李等人报道称,在含有HAuCl4和PVP的乙二醇溶液中可以合成平面尺寸为30-40 nm、厚度为6-10 nm的三角形或六角形的单晶纳米棱柱。乙二醇,表面活性剂聚乙烯(乙烯吡咯烷酮)和超声辐照是形成金纳米棱柱的重要条件。含有-D葡萄糖和HAuCl4的溶液为利用声化学合成单晶黄金带作好了准备,在一般条件下,这个反应可以自然进行(图2)。纳米金属的合成第6页/共30页纳米金属的合
7、成图2 a,b)合成的黄金纳米带的SEM图像,c,d)合成的黄金纳米带的高倍率SEM图像;HAuCl4=50 mgmL-1-D-葡萄糖=0.2 m,超声时间=1 小时。黄金纳米带的形成取决于-D-葡萄糖的浓度。当其浓度低至0.05 M时,只有粒度约40纳米的黄金粒子可以形成。在稀溶液中,葡萄糖不能有效的覆盖黄金表面或使其钝化。黄金纳米的宽度范围为30-50 nm、长度范围为几个微米,其宽度和长度都具有很大的灵活性。纳米带的厚度大约有10纳米。作者还指出,只有当-环糊精的存在时粒子直径约30 nm的球形颗粒才可以形成。这里还提到,超声辐照可以使-D葡萄糖分子在黄金晶体上的缠结和重排程度加强。第7
8、页/共30页纳米合金的合成通过把两种或更多种的金属熔合即可合成纳米合金。纳米合金材料有很多独特的性能,包括电子、催化、磁性和耐蚀性能。声化学方法是合成新型合金纳米颗粒的一项新技术。双金属纳米合金有不同的性能,如与相应的单金属纳米材料相比其具有更高的催化活性和催化选择性,因此他们可以用作催化剂和气体传感器。有报道称利用声化学辅助合成的具有核壳形态的双金属纳米粒子的材料已经合成了,如 Co/Cu,Au/Pd 28 和 Pt-Ru 纳米合金。有一种连续的超声波分解方法已被用于合成Pt-Ru核壳(PtRu)结构。在制备直流甲醇燃料电池(DMFC)反应中,Pt-Ru被用作甲醇氧化催化剂。20 C时,用超
9、声波照射含8 mM SDS、200 mM 丙醇、0.1 M 高氯酸的K2PtCl4溶液三小时后,可以把 Pt(II)还原成胶体Pt(0)。当所有的Pt(II)被还原了,把RuCl3溶液加到Pt胶体溶液中,并继续用超声波照射。从纳米颗粒TEM图中可以看出,钌把铂微粒包围了一层,在5-10纳米范围内可形成Pt-Ru 核壳颗粒(图3)。铂金粒子尺寸大约为7纳米,而钌壳的厚度估计约为2至3纳米。第8页/共30页纳米合金的合成当聚乙烯二吡咯烷酮的密度为1毫克/毫升时,PVP(MW=55000)可用来作稳定剂,胶体铂很快就生成了,用超声波照射该反应可在一个小时内反应完全。1小时结束时,当所有的Pt(II)
10、被还原了,把RuCl3溶液加到Pt胶体溶液,并继续用超声波照射。图3 (a)是在氩气的保护下,通过超声波照射含0.1 M 高氯酸、8 mM SDS、1 mM 溶入200 mM丙醇的K2PtCl4 溶液还原1 mM的 RuCl3合成Pt-Ru纳米颗粒的TEM图。用超声波照射K2PtCl4 溶液四小时后加入RuCl3溶液。用频率为213千赫兹的超声波照射该溶液的总时间为七小时。(第9页/共30页纳米合金的合成从TEM图片可知,没有核壳形态的超小型颗粒的粒度是2纳米,由TEM的能量色散X射线分析可知这种颗粒仅仅存在于双金属Pt-Ru合金中。图3 b显示了胶体溶液的吸收光谱随时间的变化。曲线a显示了当
11、时间t=0时K2PtCl4-溶液的吸收光谱,通过加入的钌及其还原使反应继续。曲线e显示的是加入氯化钌后的瞬时吸收光谱。只有在曲线400nm处出现的一个突出的峰表明钌(III)瞬时部分还原是依靠加入到该溶液中进行反应的。第10页/共30页金属氧化物 氧化锌是一种最重要的多功能半导体,其具有3.37 eV的能带、较大的粒子结合能(大约60 meV)。作者考虑过利用声化学合成不同形状的氧化锌纳米颗粒,如纳米线、纳米管、纳米粒子。研究人员已经探究了各种参数对氧化锌形态的影响。氧化锌纳米结构的形态,如花集群,菜花样,纳米针状,三角形形状的,纳米片和空心氧化锌微球。Jung 等人在一个牛角形的反应容器中利
12、用功率为50 W(强度为39.5 W/cm2)频率为20 kHz的超声波技术制造了氧化锌纳米棒,纳米杯,纳米盘,纳米花以及纳米球(图5)。氢氧化物阴离子生成物的种类、反应物浓度、声处理时间和添加剂是制备不同形态氧化锌的主导因素。制备氧化锌纳米棒和氧化锌纳米杯时,硝酸锌和HMT(CH2)6N4)的浓度以及声处理时间(制备纳米棒需30分钟而纳米杯需两个小时)不同。增加超声波处理时间可以提供使反应发生的能量却阻碍了氧化锌纳米线的增长。柠檬酸三乙酯作为一个额外的化学添加剂可以促使合成氧化锌纳米圆盘。氧化锌纳米晶体优先沿着0001方向生长可形成纳米棒。氧化锌晶体沿0001方向的长大速率大大减少是由于添加
13、了柠檬酸三乙酯。第11页/共30页金属氧化物 氨-水(28-30 wt%)溶液被用作氢氧化物阴离子先导来合成氧化锌纳米化和纳米球。把柠檬酸三乙酯添加到醋酸锌水合物(90毫升)和氨-水(10毫升)的混合物中可用于合成氧化锌纳米球。作者说明了氧化锌的声化学生长机制,如下:第12页/共30页图4 氧化锌的SEM(左)和TEM(右)图像(a,b)纳米棒 (c,d)纳米杯 (e,f)纳米盘 纳米花(g,h)(I,j)纳米球 (插图:HRTEM图像)。第13页/共30页金属氧化物同一作者在另一篇论文中提出了一种声化学方法,在水溶液中利用该方法可合成垂直对齐的氧化锌纳米阵列,这种阵列存在于各种基板中,如大面
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