液相沉淀法在材料合成中应用进展
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液相共沉淀法液相共沉淀法是一种重要的化学合成方法,由于其简单易操作、条件温和、纯度高等特点,在制备纳米材料、催化剂、光触媒等领域有广泛的应用。
本文将从液相共沉淀法的基本原理、实验流程以及应用领域三个方面进行详细介绍。
液相共沉淀法是指在反应溶液中同时加入两种或两种以上的化合物,使它们在溶液中形成难溶的沉淀,从而得到所需产物的合成方法。
其基本反应方程式为:A2+ B3+ → AB↓其中A表示一价阳离子,B表示三价阴离子,AB表示难溶的沉淀物。
液相共沉淀法的化学反应主要受到以下因素的影响:1. 溶液pH值:pH值的改变会影响反应物的离子化程度和水解程度,从而影响产物的形成。
2. 沉淀生成速率:沉淀生成速率的快慢会影响产物的性质,过快或过慢的形成速率都会影响产物的形貌和尺寸等。
3. 化学计量比:反应物之间的化学计量比会影响产物的形态和结构,通常需要根据所需合成产物的性质选择合适的化学计量比。
1. 材料准备:准备所需的反应物、溶剂和其他试剂,并进行必要的预处理。
2. 反应器准备:将反应器彻底清洗干净并烘干,然后装入所需反应物和溶剂。
3. 调整pH值:根据所需合成产物的性质和所采用的化学计量比,调整反应溶液的pH 值。
4. 反应过程:加入诱导剂、协同剂等试剂,开始反应过程。
反应过程需要控制反应温度、速度和时间等因素,以获得所需合成产物的理想性质。
5. 沉淀分离:反应结束后,将反应溶液进行离心、过滤等操作,以获取所需的沉淀物。
6. 洗涤和干燥:将得到的沉淀物用适当的溶剂进行多次洗涤,去除残留物,并在恰当的温度和时间下干燥。
1. 纳米材料制备:液相共沉淀法是制备纳米材料的一种重要方法,如金属纳米颗粒、TiO2纳米管等。
2. 催化剂制备:液相共沉淀法可以制备出具有良好催化性能的催化剂,如Pt催化剂、氧化物催化剂等。
介孔二氧化硅纳米材料的制备及在药物递送方面的应用研究摘要:一、引言1.介孔二氧化硅纳米材料的基本概念2.介孔二氧化硅纳米材料的研究背景和重要性二、介孔二氧化硅纳米材料的制备方法1.液相沉淀法2.溶胶-凝胶法3.模板法4.表面活性剂诱导法三、介孔二氧化硅纳米材料在药物递送中的应用1.作为药物载体2.改善药物生物利用度3.实现药物缓释和靶向给药4.提高药物稳定性和降低药物毒性四、介孔二氧化硅纳米材料在药物递送方面的优势1.比表面积大、孔隙率高2.稳定的骨架结构3.易于表面修饰4.无生理毒性五、研究进展与展望1.制备方法的创新2.药物递送系统的优化3.临床应用的拓展正文:随着科技的不断发展,新型纳米材料在各个领域的研究日益深入。
其中,介孔二氧化硅纳米材料因其独特的物理和化学性质,在药物递送方面具有广泛的应用前景。
本文将探讨介孔二氧化硅纳米材料的制备方法以及在药物递送领域的应用,旨在为相关研究提供有益的参考。
一、引言1.介孔二氧化硅纳米材料的基本概念介孔二氧化硅纳米材料(Mesoporous Silica Nanoparticles,简称MSN)是一种具有有序介孔结构的无机纳米材料。
其特点在于孔径尺寸在2-50nm范围内,具有较大的比表面积、高的孔隙率以及稳定的骨架结构。
由于这些特性,介孔二氧化硅纳米材料在药物递送领域具有显著的优势。
2.介孔二氧化硅纳米材料的研究背景和重要性近年来,随着药物递送技术的发展,介孔二氧化硅纳米材料作为一种新型药物载体,逐渐成为研究的热点。
与传统药物载体相比,介孔二氧化硅纳米材料具有更好的生物相容性和低毒性,可实现药物的高效递送和靶向给药。
因此,研究介孔二氧化硅纳米材料在药物递送方面的应用具有重要意义。
二、介孔二氧化硅纳米材料的制备方法1.液相沉淀法液相沉淀法是一种常见的介孔二氧化硅纳米材料的制备方法。
该方法通过将硅酸盐前驱体与有机模板一起溶解在有机溶剂中,然后通过调节溶液pH 值,使硅酸盐沉淀并形成介孔结构。
液相共沉淀法液相共沉淀法是一种常见的化学合成方法,其中两种或多种稳定的溶液被混合在一起,使其中的离子发生共沉淀。
这种方法在化学领域中被广泛应用,特别是在纳米材料制备和化学分析中。
本文将探讨液相共沉淀法的基本原理、应用以及优缺点。
基本原理液相共沉淀法是一种混合了两个或多个化合物的水溶液,一个化合物会沉淀并与其他化合物的离子形成沉淀颗粒。
这种方法利用了离子对彼此相互吸引的特性,以促进它们的聚集和结合。
当溶液中沉淀的物质增加时,颗粒大小也会增加。
随着结晶的不断增长,直至结束时形成最终产物。
常见的溶剂是水,但对于一些不易溶解的化合物,可以选择有机溶剂。
应用液相共沉淀法可用于合成金属氧化物、金属硅酸盐、氢氧化物、碳酸盐等材料。
在实验室中,可以用液相共沉淀法制备单晶、多晶以及纳米材料。
将不同化合物溶解在水中,加入还原剂或焙烧产生化学反应,然后通过过滤、洗涤和干燥,得到所需的产物。
在生产和工业应用中,液相共沉淀法可用于制备氧化铁磁性颗粒、电子电导聚合物、超分子材料等。
优缺点液相共沉淀法具有许多优点,包括:1.简单易行。
液相共沉淀法使用简单,可以用常见的设备和反应器进行合成,操作简单,易于控制。
2. 高产率。
液相共沉淀法可以以较高的产率生成所需的颗粒,并且通常可以在几小时内完成。
3. 可定制性强。
液相共沉淀法可以通过改变反应物的浓度、温度和pH值等条件来控制产品的形状和大小。
但是,液相共沉淀法也存在一些缺点:1. 结晶速度慢。
液相共沉淀法的结晶速度较慢,通常需要几小时以上进行反应,这可能限制了其应用范围。
2. 形成难度大。
有些化合物释放的离子很难形成共沉淀颗粒,很难控制其凝聚状态。
3. 稳定性不高。
液相共沉淀法合成的材料通常具有较短的稳定性,容易受到环境因素的影响,需要在一定条件下储存和使用。
总结液相共沉淀法是一种简单易行的化学合成方法,被广泛使用于制备纳米材料、化学分析和材料工程等方面。
该方法具有许多优点,如高产率和可定制性,并且使用简单。
采用液相沉淀法来合成新型磷酸盐和纳米氧化镁无机新材料都是通过一定技术和方法制备出来的。
主要合成方法有:固相合成法和液相沉淀法等。
液相沉淀法是将原料配成溶液后进行化学变化,合成无机新材料。
它是将各种可溶解在水中的物质进行反应生成不溶性沉淀物质,它是利用能够溶于水中的物质进行反应生成,然后将沉淀物加热烘干或高温煅烧分解,最终得到所需要的无机新材料。
直接沉淀法、均匀沉淀法和共沉淀法是液相沉淀法的三种主要类型。
其优点是反应过程简单,成本低,能合成单一或复合超细粉体材料,便于推广和工业化生产。
本文就是采用液相沉淀法来合成新型磷酸盐和纳米氧化镁粉体材料。
新型电池材料磷酸亚铁锂具有稳定性高、安全可靠、循环性能良好等优点,同时铁资源储量丰富,价格低廉,无毒,成为动力电池的首选正极材料。
磷酸亚铁锂工业生产中制备方法主要有高温固相反应法和水热法,但是由于固相制备方法过程复杂,而湿法制备过程中Fe2+很容易被氧化成Fe3+,这就使得磷酸亚铁锂电极材料的制备与应用受到了限制。
而水热法是创造一个高压环境,将制备磷酸亚铁锂所需的原料混合放入密闭的水热反应釜加热,使得本来不溶或难溶物质重结晶而制得。
所用原料磷酸、碳酸锂廉价易得,而共沉淀法是湿法中比较简单,易应用于生产。
金属防腐蚀涂层材料中,其材料的防锈性能与安全问题一直是人们讨论和研究的焦点,磷酸盐作为新的替代材料,首先是它们的毒性水平远低于铬酸盐,且不会产生对人体以及环境有害的气体。
传统磷酸盐防锈原理是使用Zn3(P04)2等做主体颜料,水性环氧树脂乳液、苯丙乳液等有机溶剂为基料,氨基环氧-胺加成物(DETA)等为固化剂,另外还有消泡剂,缓蚀剂,增稠剂等混合乳化,操作步骤非常复杂,化学试剂种类复杂要求非常高,本论文另辟蹊径,首先制备可溶性的新型磷酸盐,将其溶于水后通过加入稳定剂、硅溶胶制成优良性能的防锈液。
利用共沉淀法制备纳米氧化镁,原料简单易得、工艺简单,对设备要求较低,易适于工业化生成。
液相还原法制备超细铜粉的研究进展 谭 宁1,温晓云2,郭忠诚1,陈步明1(1.昆明理工大学材料与冶金工程学院,云南 昆明 650093;2.云南铜业集团有限公司,云南 昆明 650051) 摘 要:超细铜粉由于其特殊的性能,因而应用范围很广泛。
其制备的工艺也引起了广泛的关注,其中液相还原法由于其特殊的优点,故研究的较多。
文中阐述了液相还原法制备超细铜粉的工艺的研究进展以及铜粉表面改性的工艺,并提出了问题及对未来的展望。
关键词:超细铜粉;液相还原法;表面改性中图分类号:TG144 文献标识码:A 文章编号:1006-0308(2009)02-0071-04The D evelop m en t of Ultraf i n e Copper PowderPrepara ti on by L i qu i d Pha se Reducti ve ProcessT AN N ing1,W E N Xiao-yun2,G UO Zhong-cheng1,CHEN Bu-m ing1(1.Faculty ofMaterials and Metallurgical Engineering,Kun m ing University of Science and Technol ogy,Kun m ing,Yunnan650093,China;2.Yunnan Copper Gr oup Co.,L td.,Kunm ing,Yunnan650051,China)ABSTRACT:Due t o the excep ti onal perfor mance of the ultrafine power,and thus it has a wide range of app licati on.The p r ocess of ultrafine power p reparati on by liquid phase reductive p r ocess and the copper surface modificati on p r ocess are described,and the issue and the visi on f or the future of the ultrafine copper powder is put for ward.KEY WO R D S:ultrafine copper power;liquid phase reductive p r ocess;the surface modificati on p r ocess超细铜粉由于其特殊的物理、化学性能,目前广泛应用于电学、涂料、催化、医学等领域。
液相共沉淀法合成六铝酸钙( C aA l12O19,简写为CA6)粉体及粒径的表征秦红伟(新乡学院, 河南省新乡市)摘要: CaAl12O19是新型隔热耐火材料。
采用液相共沉淀法,通过调节共沉淀反应的金属盐溶液浓度、溶液的pH、洗涤方式,制备出分散良好的超细碳酸钙、氢氧化铝的混合前驱体粉末,经1200℃煅烧2 h,得到超细粉末。
采用激光粒度分析仪分析产物粉末的颗粒的粒径,结果表明产物为具有CaAl12O19结构的结晶颗粒,粒径在nm。
关键词:液相共沉淀法;超细粉体; CaAl12O19Synthesis of CaAl12O19 used in mpregnatedi cathode by chem istry liquid phase Co- precipitationQin Hongwei(Xinxiang University, Henan Xinxiang, China)六铝酸钙(CaAl12O19,简写为CA6,矿物名称:黑铝钙石)是CaO-A12O3系中A12O3含量最高的铝酸钙相,其理论密度为3.38g/cm3,熔点高达1875℃。
六铝酸钙具有一系列的优良性能:与含氧化铁的熔渣形成固溶体的范围大,在碱性环境中有足够强的抗化学侵蚀能力,在还原气氛中高度稳定,主要结晶区大,在几种多元系统中有较低的溶解性。
此外,六铝酸钙的热膨胀系数为8.0×10-6/℃,与A12O3(8.6×10-6/℃)非常接近,这说明在两种材料之间的膨胀失配可能性低,两种原料可按技术要求以任何比例配合使用。
有研究表明:气孔平均孔径小于5μm的CA6多孔材料的热导率从常温至高温均保持在较低水平,其高温下的隔热性能可以与纤维材料媲美,可替代陶瓷耐火纤维制品。
再加上其优良的高温体积稳定性、抗热震性、抗渣等性能使其在高温工业中有着十分广泛的应用前景[1],但是,国内目前有关六铝酸钙材料的研究报道却很少,固相混合烧结法合成六铝酸钙的混合很难均匀,由于各组分原料混合的不均匀,固相反应阶段合成的CaAl12O19不是均相的。
液相沉淀法合成纳米粉体的应用进展材料科学与工程赵小龙2011201307 摘要:液相沉淀法是一种合成纳米粉体最为普遍的方法。
本文将介绍液相沉淀法的三种方法:直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法。
对液相沉淀法合成纳米粉体的沉淀反应过程、洗涤过程、干燥过程以及煅烧过程等环节的控制方法及原理作了详述。
由于纳米TiO2 粉体具有是优良的光催化活性,且具有极大的商业价值,本文还将介绍一下纳米TiO 2粉体制备工艺。
关键词:液相沉淀;控制;洗涤;干燥;煅烧;制备工艺纳米粉体是指线度处于1 nm~100 nm的粒子聚合体,包括金属、金属氧化物、非金属氧化物和其他各种各类的化合物。
与普通粉体相比,纳米粉体的特异结构使其具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应及宏观量子隧道效应[1],因而在催化、磁性材料、医学、生物工程、精细陶瓷和化妆品等众多领域显示出广泛的应用前景,成为各国竞相开发的热点。
纳米粉体的制备方法很多,可归纳为固相法、气相法和液相法三大类。
其中液相化学法是目前实验室和工业上采用最为广泛的合成纳米粉体的方法,包括沉淀法、醇盐水解法、溶胶- 凝胶法和水热合成法等[2]。
本文主要讨论了液相沉淀法合成纳米粉体的分类、方法、控制过程及原理。
1 液相沉淀法介绍液相沉淀法是液相化学反应合成金属氧化物纳米材料最普通的方法。
它是利用各种溶解在水中的物质反应生成不溶性氢氧化物、碳酸盐、硫酸盐和乙酸盐等,再将沉淀物加热分解,得到最终所需的纳米粉体。
液相沉淀法可以广泛用来合成单一或复合氧化物的纳米粉体,其优点是反应过程简单,成本低,便于推广和工业化生产。
液相沉淀法主要包括直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法。
1.1 直接沉淀法直接沉淀法是使溶液中的金属阳离子直接与沉淀剂,如OH-、C2O2-4、CO2-3,在一定条件下发生反应而形成沉淀物,并将原有的阴离子洗去,经热分解得到纳米粉体。
直接沉淀法操作简便易行,对设备、技术要求不太苛刻,不易引入其他杂质,有良好的化学计量性,成本较低,因而对其研究也较多,只不过其合成的纳米粉体粒径分布较宽。
96液相纳米材料的制备方法及其优缺点吕雪梅,刘亚凯(河北师范大学 化学与材料科学学院,河北 石家庄 050024)[摘 要]综述了液相法制备纳米材料的几种常用方法,主要介绍了溶胶-凝胶法、沉淀法、水热法、微乳液法。
分别讨论了这些制备方法中影响纳米材料结构和性能的因素及其优缺点。
[关键词]纳米材料;制备;液相法纳米材料是指三维空间尺寸至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,包括纳米微粒(零维材料),直径为纳米量级的纤维(一维材料),厚度为纳米量级的薄膜与多层膜(二维材料)以及基于上述低维材料所构成的致密或非致密固体[1]。
纳米材料由于其粒子的纳米级尺寸,使其本身所具有量子尺寸效应、表面效应、宏观量子效应等多种特殊的性质,这引起众多学科领域的专家和学者浓厚的兴趣,被誉为21世纪的新材料[2]。
液相法是目前实验室和工业上应用最广泛的制备纳米材料的方法。
与其他方法相比,液相法具有反应条件温和,易控制,制得的纳米材料组成均匀、纯度高等优点。
液相法的主要特征包括:可精确控制化学组成;容易添加微量有效成分,制成多种成分均一的纳米粉体;纳米粉体材料表面活性高;容易控制颗粒的尺寸和形状;工业化生产成本低,等等。
本文着重介绍利用液相法制备纳米材料的主要方法及其优缺点。
1、溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是利用金属醇盐或金属非醇盐的水解和聚合反应制备金属氧化物或金属氢氧化物的均匀溶胶,再浓缩成透明凝胶,凝胶经干燥、热处理便可得到纳米产物[3]。
溶胶-凝胶法的主要优缺点为:(1)化学均匀性好:由于溶胶-凝胶过程中,溶胶由溶液制得,故胶粒内及胶粒间化学成分完全一致;(2)高纯度:粉料制备过程中无需机械混合;(3)颗粒细:胶粒尺寸小于0.1µm;(4)该法可容纳不溶性组分或不沉淀组分;(5)烘干后的球形凝胶颗粒自身烧结温度低,但材料烧结性不好;(6)干燥时收缩大。
2、沉淀法沉淀法是把沉淀剂加入金属盐溶液中进行沉淀处理,再将沉淀物加热分解,得到所需的最终化合物的方法,该方法反应成本低、过程简单、便于推广,是液相化学反应合成纳米颗粒较为常用的方法。
液相共沉淀法制备纳米α-MnO2的研究蒋光辉;陈海清【摘要】以硫酸锰、高锰酸钾为原料,采用液相共沉积法制备纳米α-MnO2颗粒,利用SEM、XRD、比表面积仪等手段表征其晶态及粒径,以考察反应温度、时间等条件对样品微观形貌的影响规律.结果表明:反应温度和时间分别为60℃、3h时,制备出颗粒状纳米α-MnO2,且无杂质峰,BET比表面积为186.58 m2/g.【期刊名称】《湖南有色金属》【年(卷),期】2018(034)004【总页数】5页(P49-53)【关键词】液相共沉淀法;纳米材料;α-MnO2;制备【作者】蒋光辉;陈海清【作者单位】贵州省普通高等学校石墨烯材料工程研究中心,贵州贵阳550025;废旧动力电池梯次利用及资源化省级协同创新中心,贵州贵阳550025;贵州轻工职业技术学院,贵州贵阳550025;湖南有色金属研究院,湖南长沙410100【正文语种】中文【中图分类】TF804纳米二氧化锰具有优良的化学和物理性能、资源丰富、环境友好、价格低廉等优势,科研工作者广泛开展纳米二氧化锰在储能材料、催化材料、吸附材料等领域应用研究[1~5]。
由于晶体的结构和纯度的不同,天然二氧化锰有20多种变体,其中晶体类型有α、β、γ、ρ、δ等多种形态;合成二氧化锰也有α、γ、ρ、ε等多种晶型[6]。
纳米二氧化锰的合成方法有:电化学沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳法、模板法、共沉淀法、氧化还原沉积法、化学还原沉积法、水热法、机械化学法、自组装法、物理蒸汽沉积法、高温固相反应法等[7~11]。
本试验采用液相共沉淀法,制备出无明显杂质峰颗粒状纳米α-MnO2,并采用XRD、SEM、比表面积及孔径分析仪进行表征。
1 试验1.1 试验试剂试验用主要试剂采用分析纯硫酸锰、高锰酸钾、聚乙二醇-400及无水乙醇。
1.2 试验方法研究采用液相共沉淀法制备α-MnO2。
具体工艺流程如图1所示。
图1 纳米α-MnO2制备流程具体步骤如下:1.将MnSO4溶于一定量超纯水中。
液相沉淀法合成纳米粉体的应用进展材料科学与工程赵小龙2011201307摘要:液相沉淀法是一种合成纳米粉体最为普遍的方法。
本文将介绍液相沉淀法的三种方法:直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法。
对液相沉淀法合成纳米粉体的沉淀反应过程、洗涤过程、干燥过程以及煅烧过程等环节的控制方法及原理作了详述。
由于纳米TiO2粉体具有是优良的光催化活性,且具有极大的商业价值,本文还将介绍一下纳米TiO2粉体制备工艺。
关键词:液相沉淀;控制;洗涤;干燥;煅烧;制备工艺纳米粉体是指线度处于1 nm~100 nm的粒子聚合体,包括金属、金属氧化物、非金属氧化物和其他各种各类的化合物。
与普通粉体相比,纳米粉体的特异结构使其具有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应及宏观量子隧道效应[1],因而在催化、磁性材料、医学、生物工程、精细陶瓷和化妆品等众多领域显示出广泛的应用前景,成为各国竞相开发的热点。
纳米粉体的制备方法很多,可归纳为固相法、气相法和液相法三大类。
其中液相化学法是目前实验室和工业上采用最为广泛的合成纳米粉体的方法,包括沉淀法、醇盐水解法、溶胶-凝胶法和水热合成法等[2]。
本文主要讨论了液相沉淀法合成纳米粉体的分类、方法、控制过程及原理。
1 液相沉淀法介绍液相沉淀法是液相化学反应合成金属氧化物纳米材料最普通的方法。
它是利用各种溶解在水中的物质反应生成不溶性氢氧化物、碳酸盐、硫酸盐和乙酸盐等,再将沉淀物加热分解,得到最终所需的纳米粉体。
液相沉淀法可以广泛用来合成单一或复合氧化物的纳米粉体,其优点是反应过程简单,成本低,便于推广和工业化生产。
液相沉淀法主要包括直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法。
1.1 直接沉淀法直接沉淀法是使溶液中的金属阳离子直接与沉淀剂,如OH-、C2O2-4、CO2-3,在一定条件下发生反应而形成沉淀物,并将原有的阴离子洗去,经热分解得到纳米粉体。
直接沉淀法操作简便易行,对设备、技术要求不太苛刻,不易引入其他杂质,有良好的化学计量性,成本较低,因而对其研究也较多,只不过其合成的纳米粉体粒径分布较宽。
廖莉玲等[3]以硝酸镁、碳酸钠为原料,用直接沉淀法合成得到纳米氧化镁,其平均粒径为30 nm。
文献[4]报道了用一定溶度的ZrOCl2和氨水溶液在聚乙二醇水溶液中混合反应,经抽滤、洗涤、干燥、煅烧后得到纳米ZrO2。
其中聚乙二醇起到保护胶粒的作用。
1.2 共沉淀法共沉淀法是在混合的金属盐溶液(含有两种或两种以上的金属离子)中加入合适的沉淀剂,反应生成均匀沉淀,沉淀热分解后得到高纯纳米粉体材料。
它是制备含有两种以上金属元素的复合氧化纳米粉体的主要方法。
其在制备过程中完成了反应及掺杂过程,因而得到的纳米粉体化学成分均一、粒度小而且均匀。
共沉淀法已被广泛用于制备钙钛矿型材料、尖晶石型敏感材料、铁氧体及荧光材料。
文献[5]报道了用Al(NO3)3和ZrO(NO3)2混合溶液,加氨水共沉淀制备了一系列Al2O3含量由低到高的ZrO2-Al2O3纳米复合氧化物。
焦正等[6]采用喷射共沉淀法制备了尖晶石型ZnGa2O4纳米晶,晶粒细小均匀,形状完整,粒径小于10nm,无ZnO杂相峰。
1.3 均匀沉淀法均匀沉淀法是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子(构晶负离子和构晶正离子)由溶液中缓慢均匀地产生出来的方法。
这种方法避免了直接添加沉淀剂而产生的体系局部溶度不均匀现象,使过饱和度维持在适当范围内,从而控制粒子的生长速度,制得粒度均匀的纳米粉体。
常用的沉淀剂有尿素和六亚甲基四胺。
均匀沉淀法可以较好地控制粒子的成核与生长,制得粒度分布均匀的纳米粉体。
祖庸等[7]用硝酸锌为原料,尿素为沉淀剂,反应温度超过70℃,尿素发生水解,水解产生的氨均匀分布在溶液中,随着氨的不断产生,溶液中的OH-溶度逐渐增大,在整个溶液中均匀生成氢氧化锌沉淀,然后经过洗涤、干燥、煅烧制得粒度在20~80 nm的氧化锌粉体。
牛新书等[8]采用硫酸锌为锌源,硫代乙酰胺(TAA)作为硫源,TAA水溶液在酸性和一定条件下水解,均匀地释放H2S,随着H2S的不断产生,溶液中S2-的溶度逐渐增大,均匀产生硫化锌沉淀,洗涤、干燥后即得粒度均匀的纳米硫化锌。
2 合成物质过程控制液相沉淀法合成纳米粉体过程包括沉淀反应、洗涤、干燥、煅烧等环节,各个环节都有可能导致颗粒的长大或团聚的形成,因此如何控制各个环节是合成纳米粉体的关键。
2.1 沉淀反应能否得到颗粒粒径较小的前驱物是合成纳米粉体的第一步,但前驱物粒径过小会给以后的收集带来困难,因此制备出粒径适中的前驱物是控制沉淀反应的目的。
最后得到的沉淀一般为胶状物。
2.1.1 过饱和度的控制固体物质自溶液中析出的必需条件是溶液中物质溶度达到过饱和的程度。
析出固体粒子的大小由晶核的生长速度和晶体的生长速度所决定。
晶核的生长速度与比饱和度[(过饱和度-溶解度)/溶解度]成正比。
当比饱和度很大时,晶核生长速度很大,会引起晶核的聚集,小晶体变成大晶体。
只有晶核的生长速度适当时,才能避免小晶体的增大。
晶体的生长速度与过饱和度(过饱和溶液的溶度-溶解度)有关。
理想的液相沉淀过程是成核和生长分区行[9]。
为了得到粒度均匀的纳米粉体,必须改变成核阶段过程控制因素,将微观混合控制过程转化为动力学过程。
在成核区,体系饱和度高于均相成核临界饱和比,为均相成核动力学控制;在生长区,饱和度比小于成核临界饱和比,为界面生长控制[10]。
因此,如何控制过饱和度的大小及分布是制备粒径均匀、大小适中的前驱物的关键。
具体控制方法是反应物的选择、改变反应温度、反应物溶度、反应物料比以及投料方式。
2.1.2 团聚的控制由于生成的沉淀粒子粒径小,比表面积大,处于热力学不稳定状态,很容易团聚。
在沉淀反应过程中解决团聚的一般方法是加入合适的分散剂。
分散剂有表面活性剂和高分子聚合物。
表面活性剂通过固液界面上的吸附作用,形成一层分子膜阻碍颗粒间的相互接触,同时表面活性剂还可以降低表面引力,从而减少毛细管作用对分子的吸附力[11]。
高分子聚合物吸附在微粒表面,形成一层保护膜,对粒子间由于高表面活性引起的缔合力起到减弱或屏蔽作用,阻止了粒子间的絮凝,而且由于高分子的吸附产生了一种新的斥力—空间位阻斥力,也使粒子间再团聚十分困难[12]。
文献[13]报道了用高分子聚合物聚乙二醇和聚乙烯保护MgCl2和NaOH反应,合成出分散度较好的纳米MgO。
徐华军等[14]作了表面活性剂对合成纳米氧化锌的作用的研究,发现表面活性剂对晶核生长的抑制能力强弱为阴离子表面活性剂>非离子表面活性剂>阳离子表面活性剂。
2.2 洗涤液相沉淀法反应得到的沉淀物中含有大量的SO2-4或Cl-等无机离子,需要反复洗涤除去这些离子,以免造成最终产品不纯。
而用传统蒸馏水洗涤工艺存在问题。
因为采用沉淀法制备纳米粉体工艺过程中,沉淀条件往往为碱性或酸性,而许多氧化物的等电点一般接近中性,所以采用蒸馏水洗涤,将沉淀所处的溶液环境向等电点移动,从而使沉淀颗粒表面电位降低,团聚情况加剧,在粉体干燥及煅烧过程中很可能转化为硬团聚。
解决这一问题的一般方法是用表面张力比水小的有机溶剂洗涤,如醇、苯等,胶体表面的-OH基团被有机基团取代,在随后粉体干燥过程中,这些有机基团的存在避免了硬团聚的产生。
不过这种方法要消耗大量的有机溶剂,易造成污染。
另一种方法是根据沉淀物等电点对应的pH值,用弱碱性氨水洗涤,如李强等[15]用0.1M的稀氨水洗涤碱式碳酸锌沉淀,结果提高了沉淀颗粒表面的ζ电位,从而明显降低了粉体的团聚程度。
2.3 干燥沉淀物经过滤、洗涤后含有大量的液体,其中粒子间水分子的存在,在毛细管引力的作用下很容易在粒子间形成强的化学键,发生聚集。
如何除去水分、减少团聚,对最终纳米粉体的质量有很大的影响。
一般采用真空干燥。
近年又发展了超临界干燥法、冷冻干燥法和共沸蒸馏干燥法。
超临界干燥是利用物质在临界温度和压力下,气相与液相间没有界面存在,从而没有界面张力,消除了干燥过程中因表面张力引起的毛细孔塌陷而产生的颗粒聚集。
冷冻干燥法是将沉淀冷冻,沉淀中的水冻成冰后,其体积膨胀使原先相互靠近的颗粒被胀开,同时冰的生成使颗粒的位置固定,限制了胶体的布朗运动及相互接触,防止了颗粒在干燥过程中的聚集。
共沸蒸馏干燥法是通过有机溶剂与水共同沸腾除去沉淀中的水分的方法。
例如:酒金婷等[4]用正丁醇与氢氧化锆胶体混合共沸蒸馏,除去了胶体中的水分,颗粒表面的-OH被-OC4H9取代,有效地阻碍了颗粒的聚集,得到很分散的纳米粉体。
2.4 煅烧前驱物的煅烧温度与煅烧时间对最终产品质量也有很大的影响。
煅烧温度过高,煅烧时间过长,都会使颗粒粒径增大。
因此,在保证前驱物完全分解的基础上,煅烧温度越低、煅烧时间越短越好。
3 纳米TiO2粉体制备技术3.1 纳米TiO2粉体介绍纳米TiO2粉体作为一种重要的无机功能材料,在多相光催化体系中,由于纳米二氧化钛粉体与污染物有这更大的接触面积,悬浆体系中二氧化钛表现出更高的光催化活性[16]。
纳米TiO2粉体无毒,氧化能力强,是优良的光催化剂、传感器的气敏元件、催化剂载体或吸附剂,也是功能陶瓷、高级涂料的重要原料,热稳定性好且原材料广泛易得,它有三种晶型:板钛矿、锐钛型和金红石型。
纳米TiO2电镜图如图1所示。
图1 纳米二氧化钛3.2 液相法制备纳米TiO2粉体目前制备TiO2纳米材料应用最广泛的方法是各种前驱体的液相合成法,这种方法优点是:原料来源广泛、成本较低、设备简单、便于大规模生产,但是产品的均匀性差,在干燥和煅烧过程中易发生团聚。
当实际中应用最普遍的液相制备法主要有;液相沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法和水解法。
本文就液相沉淀法中的直接沉淀法和均相沉淀法制备TiO2纳米材料的方法做简单介绍。
3.2.1直接沉淀法直接沉淀法合成纳米TiO2粉体,一般以TiCl4或者Ti(OC4H9)4等为原料与试剂,而采用表面活性剂有羟丙基纤维素、三乙胺羟基丙烯酸纤维素、三醇硅烷、聚乙二酸(PEG)、聚乙烯酸(PV A)、TritonX-100和琥珀酸二异辛酯磺酸钠(AOT)等。
在TiO2的合成中,一般化学反应过程为[17]:TiCl4/Ti(OC4H9)4→ Ti(OH)4→ TiO2反应过程中间都有生成无定形的Ti(OH)4过程,其关键即使Ti(OH)4防止缩合产生的硬团聚。
3.2.2均相沉淀法均相沉淀法是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子由溶液缓慢均匀地释放出来,在该法中加入沉淀剂不立刻与被沉淀物质发生反应,而是通过化学反应使沉淀剂在整个溶液中缓慢发生。
该法得到的产品颗粒均匀、致密、便于过滤洗涤,是目前工业化看好的一种方法。
4 结语液相沉淀法合成纳米粉体,反应过程简单,成本低,便于推广和工业化生产,所以一直是开发和研究的热点。