特殊形貌亚微米结构的溶液相化学合成与组装

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本论文在综合考虑这三方面因素的基础上,把溶液相合成的方法拓展到新颖、特殊微结构的制备及生长,从晶体结构和晶体生长习性的角度分析了微尺度结构组装生长的机理,发展了溶液相化学合成的方法。 具体内容如下:ZnO晶须的液相可控生长与组装;层状化合物Cu(OH)2的组装;顺磁性Co2P微结构的液相合成。发展了环境友好化学合成的概念,采用溶液相合成的方法,并利用绝对乙醇和蒸馏水与白磷的反应合成了Co2P空球和空管;利用氨基化合物与黄磷发生岐化反应得到的PH3之间的反应,合成了Co2P纳米棒状结构。研究了Co2P空球,空管,纳米棒的可能的生长机理。通过超导量子干涉装置磁力计的分析,这些微结构在2K下均显示出顺磁性。我们相信,正交相的Co2P是其体现顺磁性的根本原因。通过选择合适的溶剂,利用其参与反应和能够提供合适的生长条件一这两方面的性质,我们可以控制Co2P的最终形貌和微结构的尺寸大小。 本研究设计了一种新颖而简单的方法,从二维层状结构生长准一维纳米结构。提出了无表面活性剂下,利用在较低温度下,基于在水热条件下三氯化铝(AlCl3)和氨基钠(NaNH2)与水的反应,制备了γ-AlOOH纳米结构。1Dγ-AlOOH纳米结构的生成可解释为由层状前驱物卷曲得到纳米管,然后在热力学控制下生长为纳米棒。这种容易控制的路线可能启发我们制备其他的1D纳米结构。   
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