【摘 要】
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无机纳米材料是一种新型材料,是指组成相或晶粒结构控制在100nm以下长度尺寸的材料,集中体现了小尺寸、复杂构型、高集成度和强相互作用以及高比表面积等特点,被认为在催化、
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无机纳米材料是一种新型材料,是指组成相或晶粒结构控制在100nm以下长度尺寸的材料,集中体现了小尺寸、复杂构型、高集成度和强相互作用以及高比表面积等特点,被认为在催化、环保健康、医药卫生及电子工业等诸多领域具有重要应用前景.在对纳米材料研究的过程中,制备及表征是其中一个非常重要的环节,而控制组成相之间形成的界面性质,即控制交叉界面相互作用的性质从而达到对最终产物的形态控制则是制备中的关键问题.纳米材料的可控合成是目前研究的热点.该论文主要研究一些不同形态的无机纳米材料即单分散纳米颗粒状二氧化钛、钴掺杂二氧化钛纳米管及小直径纳米棒状氧化锌的制备方法,研究各种反应条件对产物形态的影响.并用XRD、TEM、TG-DTA、FT-IR、Raman光谱、荧光光谱等测试手段对其进行了表征.该论文的第一部分系统的介绍了无机纳米材料的特殊性能、物理和化学性质、制备方法以及通常的表征手段.论文的第二部分主要研究了几种不同形态的无机纳米材料的制备方法及它们的表征.我们采用四氯化钛(TiCl<,4>)为原料水解的方法,分别加入三种不同的沉淀剂制备了纳米二氧化钛粉体,着重考察了不同沉淀剂对粉体分散性的影响.用TEM对煅烧后的颗粒形貌进行了表征,发现以EDTA为沉淀剂制备的粉体分散性很好,基本呈单分散状态,而且水解时间短,水解浓度也可提高.我们通过温和的水热法,以锐钛矿相掺杂钴的二氧化钛纳米粉体为前驱体合成了掺杂钴的二氧化钛纳米管,并对其进行了表征.将纯二氧化钛纳米管与掺杂的二氧化钛纳米管相比较,发现在荧光光谱和拉曼光谱中,二者确实存在一些差异,从而可能会导致其光催化能力的提高.同时初步探讨了二氧化钛纳米管的形成机理.我们以Zn(OH)<,2>胶体为前驱体,采用温和的水热法并合理控制反应条件,成功合成了直径为20~50nm的ZnO纳米棒.这是目前在有关文献报道中检索到的最小直径的ZnO纳米棒.对所合成的ZnO纳米棒进行了表征,比较了不同助剂对ZnO纳米棒生长的影响,并探讨了表面活性剂促进纳米棒形成的机理.
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