纳米氧化铁.pdf
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1、第一章综述1.1概述1.1.1氧化铁的性质纳米科学技术是20t!;纪80年代末诞生并崛起的新科技,它的基本内涵是指在.,.,)范固内认识和改造自然,通过直接和安排原子,分子创造1010纳米尺寸(新物质,以及改造原有物质使其具有新的性质1。纳米材料具有量子尺寸效应,小尺寸效应,表丽效应及宏观量子隧道效应等基本特性1。这些基本特性使纳米材料具有不同与常规材料的潜在的物理,化学性质,因此引起人们的广泛兴趣。纳米氧化铁(nano-sized iron oxide)具有良好的耐候性、耐光性、磁性和对紫外线具有良好的吸收和屏蔽效应,可广泛应用于闪光涂料、油墨、塑料、皮革、汽车商漆、电子、高磁记录材料、催化
2、剂以及生物医学工程等方面,且可望开发新的用途2,3。通常,铁的氧化物及其经基氧化物均归属于氧化铁系列化合物,按价态,在l型结构的不同可以分为(a、ti、y-)FeO、FeO、FeO和(a气。、y-).,FeOOH.按色泽又可以分为,红、贫、橙、棕、黑。较具实用价值的有,。FeO,。FeO、白 FeOOH、FeO等。制:1.1.2氧化铁的应用l纳米氧化铁在装饰材料中的应用在颜料中,纳米氧化铁又被称为透明氧化铁(透铁)。所谓透明,并非特指粒子本身的宏观透明,而是指将颜料粮子分散在有机相中制成一层漆膜(或称油膜),当光线照射到该漆膜上时,如果基本不改变原来的方向而透过漆膜,就称该颜料粒子是透明的。透
3、明氧化铁主要有5个品种,即透铁红、贫、黑、绿、棕。透明氧化铁颜料因其有0.01口m的粒径,因而具有高彩度、高着色力和高透明度,经特殊的表丽处理后具有良好的研磨分散性。透明氧化铁颜料可用于1由化与醉酸、氨基醉酸、丙烯酸等漆料布1J成透明色漆,有良好的装饰性。此事,透明漆既可单独,也可和其他有机彩色颜料的色浆相混,如加入少量非浮性的铝粉浆则可制成有闪烁感的金属效应漆,与不同颜色的底漆配套,可用于汽车、自行车、仪器、仪表、木器等要求高的装饰性场合。透铁颜料强烈吸收紫外线的特性使其可作为塑料中紫外线屏蔽剂,而用于饮料、医药等包装塑料中。纳米Fe。在川静电屏蔽涂料中也有广阔的应用前景,日本松下公司己研制
4、成功具有良好静电屏蔽的FeO纳米涂料。这种具有半导体特性的纳米粒子在室混下具有比常规的:,氧化物高的导电性,因而能起到静电屏蔽作用。2纳米氧化铁在油墨材料中的应用透铁黄可用于罐头外壁的涂装,透铁红油墨为红金色,特别适合罐头内壁用,加之透铁红耐300的高温,是汹型中难得的颜料珍品。为提高钞票的印制质量,往往在印钞油墨中加入纳米氧化铁颜料来保证钞票的色度和彩度等指标。3纳米氧化铁在着色剂中的应用随着人们生活水平的提高,人们越来越重视医药、化妆品、食品中使用的着色剂,无毒着色剂成了人们关注的焦点。纳米氧化铁在严格控制附和重金属含量的情况下,是良好的着色剂。纳米氧化铁可用于制造化妆品中的粉饼,若与珠光
5、颜料并用可使珠光颜料着色,增添珠光粉的魅力。药用明胶胶囊、果冻和某些饮料等也都使用了透明氧化铁作为着色剂。4纳米氧化铁在光吸收材料中的应用纳米微粒的量子尺寸效应使其对某种波长的光吸收带有蓝移现象和对各种波长光的吸收带存在宽化现象,纳米微粒的紫外吸收材料就是利用这两个特性而制成的。通常,纳米微粮紫外吸收材料是将微粒分做到树脂中制成膜,这种膜对紫外光的吸收能力依赖于纳米粉子的尺寸和树脂中纳米粒子的掺加量和组分。FeO纳米微粒的聚固醇树脂膜对600nm以下的光有良好的吸收能力,可用作半”导体器件的紫外线过滤器。5纳米氧化铁在磁性材料和磁记录材料中的应用作为磁记录单位的磁性粒子的大小必须满足以下要求:
6、赖粮的长度应小子记录波长,粮子的宽度(如可能长度也包括在内)应该远小于记录深度,一个单位的记录体积中,应尽可能有更多的磁性粉子。纳米FeO具有良好磁性和很好泛的硬度。氧磁性材料主要包括软磁氧化铁(a-FeO)和磁记录氧化铁(y-,FeO)。磁性纳米微粒由于尺寸小,具有单磁崎结构、矫顽力很高的特性,用它,:ljl1J作磁性记录材料可以提高信唤比,改善图像质量。目前,所用的录像磁带一般使用的磁性超微粒为铁或氧化铁的针状粮子(如针状y-FeO)4,5。记6纳米氧化铁在定向药物中的应用2 定向药物是目前药物技术研究的热点之一。在外加磁场的作用下,通过载体一纳米微粒的磁性导航,使药物移向病变部位,达到定
7、向治疗的目的。这样不但可以极大地提高药物的效率,而且能减少药物在人体其他器宫上的量,从而有效避免药物在对病灶作用的同时伤害人体其他器官础。磁性氧化铁生物纳米颗粒具有比表丽效应和磁效应,易定向,对人体无副作用,可作为药物定向的有效载体。据报道,磁性氧化铁外包葡聚糖生物纳米颗粮,可作为基因载体,在酸性条件下,该纳米颗粒表现出DNA结合力及抵抗DNASE-I消化的作用7。10m50 m的FeO的磁性粒子表丽包覆甲基丙烯酸,尺寸为200阻,这种亚微”米级的粒子携带蛋白、抗体和药物可以用于癌症的诊断和治疗。这种局部治疗效果好,副作用少,很可能成为癌症的治疗方向。7纳米氧化铁在催化剂中的应用纳米氧化铁具有
8、巨大的比表丽,表丽效应显著,是一种很好的催化剂。纳米粒子由于尺寸小,表商所占的体积百分数大,表丽的键态和电子态与颗粒内部不同,表面原子自己位不金等导致表丽的活性位增加。用纳米粒子制成的催化剂的活性、选择性都高于普遍的催化剂,并且寿命长、易操作。将用纳米。FeO做成的空心小球,浮在含有有机物的废水表面上,利用太阳光进行有机物的降解可加速废水处理过程。美国、日本等对海上石油泄露造成的污染进行处理时采用的就是这种方法。纳米。FeO己直接用作高分子聚合物氧化、还原及合成的J佳化剂。纳米。FeO催化剂可使石油的裂解速度提高15倍,以其作为燃烧也催化剂制成的固体推进剂的燃烧速度较普通推进剂的燃烧速度可提高
9、110倍,这对制造商性能火箭及导弹十分有利。8纳米氧化铁在陶瓷材料中的应用氧化铁系统陶瓷首先以具有特殊磁性的问晶石型铁氧体而得到广泛的应用。目前用于氧化铁单元系统陶瓷的超细粉体多采用共沉淀法制备,此法制得的氧化铁:/g,用其常lj备的g比表面积为粉体平均粒径一般为40nm60 nm,30 m60 m 气敏陶瓷具有良好的灵敏度的。但由于共沉淀法中各反应物7(解后的沉淀速度不同,往往难以获得原子尺度的混合,以此烧结而成的陶瓷有可能存在微观结构上的不均匀,因此共沉淀法不能用于发展氧化铁多元系统陶瓷超微粉体的研究。3 9纳米氧化铁其他应用纳米氧化铁在其他方商也有应用,如用大分子葡聚糖包坦的磁性氧化铁可
10、用于肝和膊的磁共振遥影增强剂9,利用纳米级氧化铁与NT组成混合炸药来提高炸药的爆热10)等。1.2纳米氧化铁的制备方法目前,国内外有很多不同的纳米氧化铁的制备方法,总体上可分为液相法、因相法和气相法。液相法多以Fe(N03)3 9H20或FeC13 6H20为原料,采用沉淀水解法、i容胶凝胶法、7(热法等制备,因相法主要包括机械研磨法、固相反应法或热分解等方法,气相法是直接利用气体或者通过各种手段将物质变成气体,使之在气体状态下发生物理变化或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粉的方法,它有化学气相沉积法(PCVD)和激光热分解法等制备方法。1.2.1液相法1.2.1.1 沉淀7(解法
11、沉淀水解法是液相化学反应合成金属氧化物纳米颗粮最早采用的方法。主要过程包括两个阶段+3H水解:Fe3(OH)Fe(OH)(1),(2)姥烧:Fe(OH)FeO,根据工艺的不同,它目前有均匀水解法、强迫水解法、微波诱导水解法之分。1.2.1.2均匀水解法均匀水解法是在Fe(NO)9HO或FeCl6HO的溶液中加入沉淀剂,如c。但(阳)或(阳)co,在一定温度下,沉淀剂在水中缓慢地发生水解,产生OH离别出子,通过加热投制浴液中沉淀剂的分解速度,OH离子缓憧增加,使海液中的西安碱反应处于平衡与非平衡的临界状态,产生的沉淀颗粒很小且在整个浴液中均匀地出现,然后;股烧制备出纳米氧化铁粒子。欧延等人11)
12、以FeCl 6HO为原料,以:,尿素作为沉淀剂,在95下反应仙,300下般烧3h,得到2030nm的氧化铁,而且分散性很好。也可以向Fe(NO)9HO或FeCl 6HO的溶液中缓慢加稀阳”碱浴液使其发生水解反应,控制pH倚在一定范围,加入一定分散剂和表面活性剂,促使水解形成的Fe(OH)沉淀不断形核,利用分散剂等来抑制品核长大,干燥,燃烧s制备出纳米。FeO。樊夷、彭同江 12)利用该法制备出了粮径为50lOOnm,4 的氧化铁粉。他们研究了不同pH值对Fe(OH)沉淀粒径的影响。pH值较小,为4左s右时,粉体颗粒均匀,呈类球形,分散。性好,粒径为50lOOnm;pH值较大,为89时,样品颗粒
13、大而不均匀,团聚现象严重,有板柱状、纺锤形晶体生成。1.2.1.3强迫水解法强迫水解法以Fe(NO)9HO或FeCl 6HO为原料,在有一定浓度的HCl出或刚O存在下,于沸腾密闭静态或沸腾回流动态环坡下将Fe3强制水解来制备,;回细粒子a-FeO。记钟红梅等人13)以FeCl为原料,采用回流法制得了纳米氧化铁。随着FeClm浓度的增大,FeO粮径有增大的趋势,浓度为011012mol/L 时,可得到均匀球比形、粮径为3050nm的FeO粒子,当浓度为1.Omol/L肘,则粮径超过lOOnm,且以六方片为主。强迫水解法制得的粒子均匀,效率比均匀71(解法有所提高,但要求水解浓度较低,且在沸腾下进
14、行,能耗较高。1.2.1.4微波诱导水解法微波加热肘,反应体系中不存在温度梯度,有利于均匀分散体系的形成,通过辐射瞬间产生大量的热量可以加快浴浓的水解速度,为大量形核提供能量,大大缩短反应时间,降低粒子的尺寸。该方法比前两种方法大大提高了生产效率,但设备比较昂贵。总之,沉淀7(解法成本较低,工艺简单,质量稳定,但是沉淀物通常为胶状物,过滤较困难,且沉淀剂作为杂质残留,虫子多种金属不容易发生共沉淀反应,适应丽较窄。1.2.2溶胶凝胶法游胶疑胶法制备纳米氧化铁粮子,多以高价铁盐如Fe(NO)9日0或,FeCl6H O 为初始原料,在一定温度下,用低于理论量的碱(如NaOH)与之反应匀制备Fe(OH
15、)浴胶,再加入阴离子表商活性剂(如十二炕基苯磺酸纳),使胶体表s丽形成有机层而具有疏水性,采用有机浴剂(如月二I苯、氮仿)进行至在取,将Fe(OH)浴胶转移至有机相中,经减压蒸馆出有机相,残留物经加热处理即得纳5米氧化铁粮子。路胶凝胶法设备比较简单,制备出的纳米粮子均匀,粮度比较小,但是工艺3参数要求严格且不易控制,制备过程中还会挥发出毒性有机物,污染环填。1.2.2.1 溶胶凝胶法与冷冻干燥法相结合浴胶冷冻干燥¥it是将FeCl或Fe(NO)配制成浴液,控制pH值得到Fe(OH)沉mj定,离心洗涤除去溶液中的水,然后将其愤到液氮中,雾化的小液淌迅速冷冻成含有粉末的小颗粮,然后在低温条件下干燥
16、使冰升华,得到颗粮细小的Fe(OH),最后般烧制得纳米氧化铁粉。i午回华、李先园等人 14用该法制得粮径为2030nm的a-FeO纳米粒子。制备过程中初始铁盐浓度对自 FeO的粮径影响不明显,可以在较高浓度下,全来制备。FeO。相比海胶凝胶法,它控制因素少,不需要使用有机物和添加比活性剂,对环境污染小,是一种制备。Fe203的新方法,但需要在低温低压的条件下进行,成本较高,目前还没有进行大规模生产。1.2.2.2洛胶喷雾干燥法游胶琐雾干;陕法是得到Fe(OH)水浴胶后用喷雾器将胶体喷入热风。中,HO 匀分子迅速蒸发从而析出Fe(OH)细小颗粒,经般烧可得到纳米氧化铁粉15。中s南大学范景蓝等人
17、16采用Fe(NO)%Fe(NO)溶9HO晶体为原料,配成10 液,并在浴液中加入少量氮水,控制其pH值为2.0215,通过喷雾干燥方法和球磨制备出粮径为2060nm的氧化铁粉末。此方法结合了浴胶疑胶法和冷冻干燥法的优点,既不需使用有机物,也不需要在低压低温下进行,操作简单,成本降低,具有很大的商业价值。1.2.3水热法7(热合成法是指在密闭体系中,以7(为溶剂,在一定温度和水的自生压强下,使原始混合物进行反应的一种合成方法。由于在高温、高压7(热条件下,7(处于一种11备界状态,物质在水中的物理性质和化学反应性能均发生很大变化,因此,7(热化学反应异于常态17。纳米氧化铁的水热合成法制备多以
18、Fe(NO)或FeCl为原料,首先制备出,Fe(OH)凝胶,用水重新分散后,加入反应釜中,升温至一定温度反应一段时间,s冷却出釜后烘干处理即得。魏雨等人 18以Fe(NO)9HO为原料,缓慢加入,,NaOH溶液,将溶液的pH值调至7.58.0,加热至6070左右,过滤分离后,将Fe(OH)凝胶经洗涤重新分散于水中,再用NaOH溶液将pH值调至11.O11.5,6 左右后,加入反应釜中,升温至170左右反应2h,冷却出釜后烘干处理得到粮径几十纳米的立方和椭球形均匀。FeO胶体粒子。因为本论文就是采取水热s合法,在下丽1.3中会重点介绍7J热法。1.2.4超临界子燥法超l临界干燥法是近年来发展的一
19、项新技术,它是在干燥介质临界温度和压力下进行的干燥。在起临界状态下,气液界面消失,液体的表丽张力为零,凝胶中形成无气液相区别的流体,气液界面直接转化为无气液相区别的流体,这种流体兼具气体和液体性质,且具有极好的渗透性、较低的粘度和较高的传质速率,粘度为,-,19,因而能够保持物料原来的结构和状态,10对应液体的10不使粒子团聚把海剂除去,得到纳米氧化铁粉。首维良等人20利用该法制备出了粮径为58nm的超微细氧化铁粒子。他,溶液,自己制成Fe加入适量的表面活性剂,缓憧滴加一们取一定量的FeC16HO 约定量的氮水,调节pH值在89,在室温下陈化一段时间,制得Fe(OH)的7Ji,疑胶。r,然后用
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