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置顶 · 纳米粉体的团聚与分散-1
2023-11-26 13:24
1. 纳米粉体的两种团聚形式 当粒子的直径降低至 1-100 nm 时,由于小尺寸效应和表面效应等各种效应,纳米粉体表现出强吸光能力、高催化性等特殊理化性能,使纳米材料有着传统材料无法比拟的独特性能。但在制备纳米粉体过程中,具有高表面能的纳米颗粒往往倾向于团聚,从而会导 ...
个人分类: 基础知识|1184 次阅读|没有评论
置顶 · 水热合成的三种生长机理
2024-3-16 15:50
水热合成是指在一定温度(100-1000℃)和压强(1-l00 MPa)条件下 使得通常难溶或不溶的物质溶解,并且重结晶 而进行无机合成与材料处理的一种有效方法。 一般水热反应釜 体和釜盖用不锈钢制造, 内衬材料是聚四氟乙烯。 采用外加热方式 , 以烘箱或马弗炉为加热源。 由于使用聚四氟乙烯, 使用温度应低于聚四氟乙烯的软 ...
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|584 次阅读|没有评论
置顶 · CeO2纳米颗粒的合成及机理讨论
2024-3-2 14:58
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|450 次阅读|没有评论
超细5 nm单晶CeO2纳米颗粒室温合成
黄振鹏 2024-3-24 15:32
室温下,利用均匀成核法室温下首次合成了CeO2单晶, 通过电子显微镜和比表面积测定了氧化铈纳米颗粒的大小仅仅为4-5 nm。结合相关公式,计算了所合成的氧化铈 纳米单晶表面能在 2.8 ~ 3.7 J/m 2 之间。在高温焙烧中,我们发现了颗粒的粒径大小 d BET =6 /( p • SSA ) 随温度升高而升高,但增长趋势 ...
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|344 次阅读|没有评论
沉淀法合成纳米氧化铈颗粒:反应气氛和反应温度的影响
黄振鹏 2024-3-24 13:52
本文研究了 反应温度和气氛对沉淀法制备的CeO2颗粒粒度、形状和晶体结构的影响 。实验结果表明:所 制备的颗粒为原生、无孔、立方萤石结构;反应温度和O2/N2混合气中氧气的含量对颗粒的形貌,尺寸具有重要影响,具体地,随着反应温度的升高,O2含量增加,氧化铈颗粒的晶粒粒径和平均颗粒尺寸均变大。 当温度从30 ...
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|472 次阅读|没有评论
CMP中的氧化铈浆料:Zeta和硅酸盐吸附试验
黄振鹏 2024-3-23 15:38
为了进一步阐明SiO 2 基衬底的化学机械抛光的机理,通过 吸附和Zeta电位测试实验 来研究氧化铈颗粒与硅酸盐离子的相互作用。实验结果表明:当CeO 2 分散液中存在硅酸盐离子时,氧化铈粒子的zeta电位由正变为负,进一步,随着硅酸盐离子含量的增加,氧化铈颗粒的等电点IEP向更低的pH值移动。 此外,硅酸盐离子在氧化 ...
个人分类: 化学机械抛光|405 次阅读|没有评论
水热合成的影响因素-pH值/水热处理是一种奥斯特瓦尔德成熟过程
黄振鹏 2024-3-16 19:09
水热合成反应调控参数 : 温度,压力,保温时间,pH 值,有无矿化剂和矿化剂种类,前驱体种类及反应物浓度,是否有添加剂 。 所有这些因素都将影响最终产物的大小、 形貌、 物相等性质。一般的经验认识:加快成核速率, 即在很短的时间内爆发成核, 由于溶质大量被消耗, 晶核生长过程缩短, 这就使产物的晶粒度减小。升 ...
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|479 次阅读|没有评论
水热法合成纳米氧化铈
黄振鹏 2024-3-10 19:12
将水热法和均相沉淀法结合,以尿素作为沉淀剂,铈(IV)盐( Ce(SO4)2·4H2O, Ce(NH4)4(SO4)4·2H2O )作为金属前驱体溶液,改变水热的温度,制备了纳米晶氧化铈(CeO2)粉末。同时,系统 考察了尿素浓度和水热处理,焙烧温度对合成颗粒形貌和晶粒尺寸的影响。 结果表明: 随着尿素浓度从Ce4+浓度的2倍增加到8倍, ...
个人分类: 纳米颗粒-溶液相合成法|485 次阅读|没有评论
均相沉淀法合成超细氧化铈粉体
黄振鹏 2024-3-10 17:50
以硝酸铈铵作为金属前驱体,尿素作为沉淀剂,将反应混合液100 ℃回流4 h,通过这种均相沉淀法成功合成了纳米氧化铈CeO2。 通过透射电子显微镜(TEM)衍射图分析发现,所得到的沉淀物为立方氧化铈,颗粒基本粒径约为 8 nm,晶格常数为5.61Å,且 通过该工艺合成粉末时,工艺参数的改变并不影响二氧化铈颗粒的形貌 ...
个人分类: 化学机械抛光|458 次阅读|没有评论
纳米粉体的团聚与分散-2
黄振鹏 2023-11-26 15:43
4. 纳米颗粒团聚分散方法 防止纳米粒子团聚的途径和方法主要从以下三个方面着手: (1)降低颗粒的表面能。通过表面修饰或包覆来强化纳米表面对分散介质的润湿性,改变其界面结构,提高溶剂化膜的强度和厚度,增强溶剂化排斥作用。 (2)改变双电层结构:增大纳米粒子双电层的电位绝对值,增强纳米粒子间的静电排斥 ...
个人分类: 基础知识|1547 次阅读|没有评论

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GMT+8, 2024-4-20 07:25

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