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    摘  要:本实验以摩尔比l:4的比例准确称取Zn(Ac)2和NaOH置于玛瑙研钵中,充分研磨,所得粉末用蒸馏水充分洗涤后再用离心机离心,将所得固体放入烘箱中烘干,即为目标产物纳米氧化锌粉末。利用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对固相反应产物的组成、大小、形状进行了表征。。产物ZnO颗粒大小均匀,纳米棒不规则结晶。10286
    关 键 词:纳米材料;室温;固相化学反应;合成;ZnO;XRD;TEM
    Synthesis of ZnO by Solid-State Chemical Reaction at Room Temperature
    Abstract:This experiment to the mole ratio of l: 4 accurately according to the proportion of ZnO (Ac) 2 and NaOH put in agate mortar, fully grinding, the powder obtained with distilled water reoccupy after washing the centrifuge fully, will the solid baking in the oven, is the target product nano ZnO oxide powder. Using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) to solid instead should product had been used to characterize the composition, size, shape.. Product ZnO particle size uniform, irregular nanorods crystallization.
    Key Words: Nano materials; At room temperature; Solid phase chemical reaction; synthetic; ZnO;XRD;TEM
    目    录
    摘 要3
    引 言3
    1实验部分5
    1.1试剂和仪器.5
    1.2前驱化合物的制备..5
    1.3 纳米氧化锌的制备 ...5
    1.4 产物处理..5
    2 产物的表征.5
    2.1 实验产物X射线衍射图 ...5
    2.2 实验产物的XRD图谱  ...7
    3 结果讨论  ..7
    4 结束语.8
    参考文献 ....8
    致    谢 ....10
    室温固相合成氧化锌引  言:纳米材料是纳米科学技术的一个重要的发展方向。纳米材料是指由极细晶粒组成, 特征文度尺寸在纳米量级(1~100nm ) 的固态材料。由于极细的晶粒, 大量处于晶界和晶粒内缺陷的中心原子以及其本身具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等, 纳米材料与同组成的微米晶体(体相) 材料相比, 在催化、光学、磁性、力学等方面具有许多奇异的性能, 因而成为材料科学和凝聚态物理领域中的研究热点。
    纳米氧化锌是近年来开发的一种新型无机功能材料, 与普通氧化锌相比, 具有许多特殊性能, 如非迁移性﹑荧光性﹑压电性﹑吸收和散射紫外线能力等, 使其在精细陶瓷﹑压电材料﹑荧光体﹑涂料﹑化妆品﹑气体传感器﹑变阻器﹑吸湿离子传导温度计﹑图像记录材料﹑磁性材料﹑紫外线屏蔽材料﹑高效催化剂和光催化剂等方面有重要的应用价值, 前景非常广阔, 已成为近年来纳米无机粉体中研究的热点.纳米氧化锌由于其巨大的表面能, 导致颗粒很容易团聚在一起. 要使纳米氧化锌的种种特殊性能得以充分利用, 首先必须解决纳米粒子之间的团聚及在溶剂中分散性能差的问题. 表面活性剂是一种常用的表面改性剂, 目前, 国内外采用表面活性剂作为纳米粉体改性剂的研究工作并不少见, 但将之用于纳米氧化锌的固相合成却报道不多. 本文采用室温固相合成法制备纳米氧化锌, 通过在反应过程中加入表面活性剂对其进行表面修饰改性, 制备出了粒径更小﹑分散性更好的纳米氧化锌. 此法具有高选择性, 高产率, 污染少, 节省能源, 合成工艺简单等特点.
    纳米粉体的制备方法主要有溶胶凝胶微乳化学沉淀法醇盐水解法等。最贾殿赠、/忻新泉等人在研究固相与配位化学反应的基础上,将室温固相配位化学反应应用到纳米材料的合成中提出了一步室温固相化学反应合成纳米材料的新方法。据此本文以七水硫酸锌与无水草酸钠为原料应用室温固相化学反应首先制得前驱物进而前驱物经热分解得纳米ZnO与现有文献报道的液相方法相比象的缺点同时也充分显示了固相合成反应无需溶剂产率高反应条件易掌握等特点
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