Mg(OH)<,2>、Bi<,2>O<,3>和Bi<,2>Sr<,2>Ca<,2>Cu<,3>O<,x>

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hujie789
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近年来,以多孔阳极氧化铝为模板合成一维纳米结构材料受到了人们的关注,并获得了深入的研究。本文在综述了当前国际上应用模板法制备纳米功能材料最新进展的基础上,利用模板法与化学沉积法、溶胶凝胶和自蔓延燃烧法等不同的制备方法相结合由简到繁地制备合成了Mg(OH)2、Bi2O3和Bi2Sr2Ca2Cu3Ox纳米管,并对它们的结构及形貌等进行了表征。同时在Bi2O3纳米管的锂离子电池应用,Mg(OH)2纳米管去除污水中重金属离子等方面作了研究。主要内容包括: (1)模板法与化学沉积法相结合制备Mg(OH)2纳米管 以阳极氧化铝为模板,将氯化镁和氨水在模板的孔径内反应制备了Mg(OH)2纳米管;并进行了将带有模板的Mg(OH)2纳米管去除污水中重金属离子的应用基础研究,结果表明每克Mg(OH)2纳米管能从废水(10ppm,15ml)中去除90mg的镍离子。 (2)模板法与溶胶-凝胶法相结合制备Bi2O3纳米管 以阳极氧化铝为模板,加热分解以无机盐Bi(NO3)3·6H2O的乙二醇前驱体溶液,制备了Bi2O3纳米管阵列。探讨了升温速率,硝酸盐的浓度,模板表面的处理及加热温度对产物形貌的影响。并将所制备的Bi2O3纳米管组装成模拟电池,对其电化学性能进行了初探,在20℃,50mA/g的条件下,得到电极的首次放电容量为458mAh·g-1。 (3)模板法与溶胶-凝胶自蔓延燃烧法相结合制备Bi2Sr2Ca2Cu3Ox纳米管以Bi(NO3)3·6H2O,Sr(NO3)2·6H2O,Ca(NO3)2·4H2O,Cu(NO3)2·6H2O为原料,柠檬酸为燃料,用乙二胺调节pH值,采用溶胶-凝胶自燃烧技术在氧化铝模板中合成了Bi2Sr2Ca2Cu3Ox纳米管,并利用各种分析技术对纳米管进行了表征。
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