【摘 要】
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本文探索了一种全新的方法——气相爆轰(燃)法制备碳包覆纳米材料。二茂铁作为前驱体,氢气与氧气、氢气与空气两种混合气体作为爆炸源。首先,通过C-J经典爆轰理论、热力学第
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本文探索了一种全新的方法——气相爆轰(燃)法制备碳包覆纳米材料。二茂铁作为前驱体,氢气与氧气、氢气与空气两种混合气体作为爆炸源。首先,通过C-J经典爆轰理论、热力学第一定律对自制爆轰管内气相爆轰(燃)时的爆压、爆速、密度、爆温进行理论计算。并且分别利用高速摄像、IDTS-3850压力测试仪器对爆速、爆压进行实际测量,测量结果与理论计算结果误差在5%之内。根据求得的爆温,通过铁碳合金相图对合成碳包覆纳米铁颗粒进行可行性分析。其次,以氢气与空气作为爆炸源,分别改变前驱体质量、初始温度,均成功地合成了碳包覆纳米铁颗粒。但是合成的产物中均含有二茂铁杂质,通过提纯后,得到纯净的纳米材料。通过XRD、TEM分析,结果表明,在相同条件下,前驱体质量越高,生成的颗粒大小越均匀,但团聚现象严重;初始温度越高,合成的产物均匀性好,但铁碳化合物含量越多。再次,以氢气与氧气作为爆炸源,分别改变初始温度、二茂铁的质量、氢氧比例的合成实验中,合成产物均未含有二茂铁。通过XRD、TEM分析,结果表明,前驱体小于某一质量时,合成的产物为Fe和FeO。在相同条件下的变化趋势与以氢气与空气爆轰时是一致的。不同点在于,产物中的包覆层的厚度增大,产物中的铁碳化合物减少。最后,针对合成产物中的铁碳化合物,采用200℃和260℃完全退火的热处理工艺对产物进行后处理。通过XRD、TEM分析,结果表明,产物中的铁碳化合物基本消失,包覆层和被包覆层厚度增加,其中,以氢气与空气爆轰得到的产物变化趋势明显高于以氢气与氧气爆轰得到的产物。通过VSM分析,产物表现出良好的顺磁性。
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