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超微无机物粉末的制备,表征及其应用

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毕业论文范文题目:超微无机物粉末的制备,表征及其应用,论文范文关键词:超微无机物粉末的制备,表征及其应用
超微无机物粉末的制备,表征及其应用毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:随着微电子技术的高速发展及科学技术的不断进步,各种电子器件的日趋微观化促使固体微颗粒的制备与性能的研究不断深化。人们对超微材料的研究主要朝着高细度、超细、高均一性的方向发展。所谓超微粉末是指颗粒尺寸介于原子分子与宏观物体之间,即1~100nm范围内的微粉,是处于亚稳态的一种原子或分子群,主要包括金属、非金属和生物等多种颗粒材料。表面原子数、表面能的急剧增加使之产生了宏观物体所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子效应及宏观量子隧道效应,使得超微粉与常规颗粒材料相比具有一系列电、磁、光及力学等方面的新异特性,从而使其作为一种新型材料在电子、冶金、宇航、化工和生物医学等领域展现出广阔的应用前景,尤其在信息及高科技领域占有十分重要的地位。目前超微粉的制备方法主要包括气相法、固相法和液相法三大类。根据不同的用途和指标要求,选用及探索经济有效、有工业应用前景的制备方法是目前超微粉研究的(本文此处忽略..)主要领域之一。本论文分别利用溶液还原法、溶胶凝胶法及均相沉淀法制备了超细钴粉、Co_3O_4及Sm_2O_3超细粉末,对颗粒的表面微观形态进行了详细研究,同时对部分材料的催化性能进行了初步探讨论文主要由以下四部分组成:第一部分:文献综述第一节:纳米微粒制备技术的发展与现状近年来纳米粉体的制备及其性能研究发展迅速,新的合成方法及性能的报导不断涌现。本节主要介绍了纳米级粉体的主要制备方法,包括固相、气相及液相合成等,重点介绍了液相法合成胶体微粒及表面包覆型纳米粒子的研究进展,同时对液相法制备单分散纳米微粒的基本原理进行详细讨论,同时对各种方法的优缺点进行比较,展望了今后超微粉末制备的发展方向。第二节:纳米钻粉、纳米氧化钻及其复合物的制备、表征及应用研究进展纳米级钻粉、氧化钻及其复合物超微粉木被广泛用作磁记录材料、电子器件、半导体变阻器及催化剂等。本节对钻、氧化钻及其复合物的纳(文章此处忽略..)米粉体与薄膜的制备、表征及应用技术进行了较为全面的归纳和总结,对二十世纪七十年代以来的研究进展进行了评述。本综述共引用文献156篇。第二部分:溶液还原法制备超细钻粉以COCI。为原料,水合姘为还原剂,首次通过溶液还原法制备了纳米级钻粉。在实验过程中分别采用柠檬酸作为络合剂,碳酸钠作为pH值调节剂,聚乙烯毗咯烷酮OVP)作为分散剂,AgNO3作为成核剂。详细考察了C八络合剂、分散剂浓度及pH值对产物组成和粒径大小的影响。结果表明,控制溶液pH值在9~10之间,选用水合饼为还原剂可得到高纯度的纳米钻粉。络合剂和分散剂的引入可以有效控制粒径大小和分布。成核剂的引入使钻粉平均粒径明显减小,但软团聚现象则有所加剧。X射线衍射mRD)及透射电镜厂EM)研究表明,产物山六方微晶组成,平均粒径55run。以X射线光电子能谱(XPS)对未通氮气保护制得的纳米级钻粉进行表面分析研究。(此处忽略..)结果表明制得的纳米级钻粉最外层为粕糙的吸附层,内界面层为C。O薄层,颗粒内部则山纯的C。微晶组成,经Ar+轰击样品90秒后,样品表面的氧含量迅速减少,COZp峰强度迅速增加,而OIS峰强度明显减弱。出此推断出纳米钻粉颗粒是山厚度约1.sum的吸附层和CoO界面层所包裹。这一结果很好地解释了制得的纳米钻粉能在空气中稳定存在的现象。第三部分:溶胶凝胶法制备纳米C叮O。粉体的研究溶胶凝胶法山于其操作简单,操作温度低及制品均匀性好等特点被广泛用来制备纳米级氧化物及复合氧化物。本部分利用溶胶凝胶法制备出了CO3O4超微粉木。结果表明,钻一柠檬酸一水合姘溶胶,经脱水干燥形成了干凝胶,后者经600oC热处理后可制备出纯立方相、高比表面积的CO3O4超微粉,以热重一差热分析厂G-DTA)及红外光谱(IR)对合成过程进行了表征。XRD、TEM研究表明,600oC热处理得到的产物山立(略..)方晶胞组成,平均粒径为30tUn。随着热处理温度的升高,纳米粉体的粒径逐渐增大。IR研究发现,随着粒径减小,其红外吸收峰呈现宽化及表面效应驱动的蓝移现象。样品表面经XPS研究表明,样品表面钴形态以八面体场低自旋抗磁性CO(Ill)为主。将样品以A/轰击90秒后发现其OIS键合能发生较大位移,移向低键合能区域,说明表面属稳态层而内层为亚稳态层。第四部分:532O3纳米晶的制备及其催化性能研究以Sm(NJ。为起始原料,尿素为沉淀剂,PVP为分散剂,采用均匀沉淀法制备了Sin*H人前驱体,对前驱体以不同温度热处理得到纳米晶SmZOZ。通过对成核及晶体生长机理的研究进行反应条件的优化。实验结果表明最佳反应条件为:Sin3”浓度0.05mol/L,尿素浓度1刀mol/L,90C恒温反应1.sh。前驱体经450aC热处理得到的Sin。O3粉体为无定形。随热


以上为本篇毕业论文范文超微无机物粉末的制备,表征及其应用的介绍部分。
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