水含量对溶剂热合成ZnO微结构的影响

来源 :中国颗粒学会第六届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sweetyjiaxin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过一种简单的溶剂热合成路线制备出高产率(>90%)和良好重复性的ZnO微球.研究发现,以少量的无水乙二胺为成核剂时,分别使用乙醇、正丙醇和正丁醇为溶剂,均能得到此ZnO微球.并详细的考察了在乙醇体系中,水含量对ZnO微结构的影响.实验结果表明,随着体系中水含量的增加,ZnO由微球逐渐变成棒状、管状和片状结构.
其他文献
纳米科技在纳米尺度内构筑物质、研究物质、操作物质和改造物质,开辟了人类认知客观世界的新领域。本文根据作者及其团队的工作,介绍零维、一维、乃至三维纳米结构的机械方法制备,并讨论这些纳米结构的应用前景,研究证明,纳米制造的机械方法在纳米科技的发展中优势明显。
以钛酸丁酯为原料,通过胶溶.同流的方法在微米级铜粉表面制备了纳米TiO2,形成纳米/微米复合粒子.以复合粒子对甲基橙的降解效率为定量化指标,应用二阶响应曲面试验设计优化了制备工艺,利用用场发射扫描电镜(FE-SEM)、光电子能谱(XPS)、XRD、紫外漫反射光谱(DRS)等手段对复合粒子的形态和结构进行表征,结果表明通过半导体与金属粒子的复合能够有效调制颗粒的光吸收性能.
本文采用迎头反应色谱技术,由HC1在不同预处理催化剂上的穿透曲线,获得催化剂中CuO比例含量.结果表明:催化剂在400℃反应43 min,氧化后催化剂中Cuo含量为31.8%,高于经氧氯化处理后的19.0%,使得催化剂循环量和能耗减少约40%.由于本反应体系氯化速度大于氧化速度,通过提高氧化温度和降低处理时间,实现了催化剂在氯化和氧化间停留时间匹配.在此操作条件下,催化剂反应和循环稳定,为多段床中
以液体石蜡为有机分散介质,环氧氯丙烷为交联剂,采用反相悬浮法制备交联壳聚糖,并研究了交联壳聚糖对有机染料的吸附性能.壳聚糖分子中存在大量的胺基、羟基,对溶液中的金属离子和有机染料等有良好的吸附性能.交联后的壳聚糖,机械强度增加便十回收,电荷也更加集中提高了吸附能力.另外为了提高壳聚糖的吸附性能,在交联中添加适量的致孔剂聚乙二醇增加比表面积,并采用甲醛预交联生成Sciff碱的方法保护胺基,之后冉用酸
用水热反应法合成的8-10nmTiO2纳米晶制备了附着力较好的均匀的纳米晶TiO2光催化膜和TiO2/SnO2复合光催化膜,并以甲基橙的光催化降解作为探针反应,考察了TiO2膜和TiO2/SnO2复合膜光催化剂的光催化性能.实验结果表明,TiO2/SnO2复合膜光催化降解甲基橙的活性约为单纯TiO2膜的1.5倍.
本文采用超声波化学镀银方法,制备了两个不同银含量的银/二氧化硅复合颗粒样品,对其进行了银含量分析和X射线衍射(XRD)、扫描电镜法(SEM)表征,研究了复合颗粒的抗菌性能和导电性能.结果表明,银/二氧化硅复合颗粒l号样和2号样中银含量分别为1.2%和0.28%;其电阻率分别为1.66x10Ω·cm和2.36x105Ω·cm,银含量高导电性能好;二者对大肠杆菌的杀菌率均为100%,最小抑菌浓度分别为
采用水热合成法制备出粒径分布均匀、粒径大小在1-2μm的Y2O3:Eu3+微球,并利用XRD、EDX、SEM、PL光谱分析等表征手段研究了微球的晶型结构、形貌、荧光性能等.结果表明:柠檬酸三钠的添加量从0.5 mmol提高到3 mmol,Y2O3:Eu3+微球的粒径从2 μm降低至800 nm;当溶剂从去离子水更换为无水乙醇后,Y2O3:Eu3+微球也从2 μm降低至250-300 nm.分析其原
本文研究了POE弹性体中马来酸酐的接枝最对PA6/弹性体,碳酸钙三元纳米复合材料的机械性能和微观结构的影响.研究发现,马来酸酐接枝率越高,复合材料中弹性体与基体相容性越好.并考察了两种加工工艺对复合材料性能的影响,结果表明,采用两步法制备的PA6/弹性体/碳酸钙纳米复合材料性能较好.
采用电解法经分离、提纯后,成功地制备了高铁酸钾,并进一步研究了不同高铁酸钾用量对降解苯二酚废水的影响.SEM结果表明高铁酸钾呈棱柱状,XRD结果表明高铁酸钾纯度较高,毛细管电泳检测结果表明,高铁酸钾对苯二酚具有良好的氧化去除效果.在其它条件相同的情况下,苯二酚的去除效率主要取决于高铁酸钾与苯二酚的物质的量比.
通过药效学研究,探讨黄芪超微粉碎制剂的药物作用,为其临床应用提供实验依据.采用碳粒廓清速率法、免疫器官重量法和迟发犁变态反应法观察黄芪超微粉对小鼠免疫系统功能的影响;同时比较黄芪超微粉与其水煎剂在相同生药剂量下效作用的差异.黄芪超微粉可提高小鼠的吞噬指数和脏器指数,促进小鼠的迟发型变态反应,且效果优于水煎剂.超微粉碎可以促进药物的吸收,提高药物的生物利用度,提高药效.