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纳米氧化é•?大制备法ä¸?ç§åº”用ï¼
2019/12/06 点击 12785 欠ü/span>

中国粉体网讯氧化é•æœ‰å¾ˆå¹¿çš„用途,å¯ç”¨äºŽç‚¼é’¢å·¥ä¸šã€å†¶é‡‘工业ã€æ©¡èƒ¶å·¥ä¸šã€åŒ»è¯ã€é€ çº¸å·¥ä¸šã€æŸ“æ–™ã€æ²¹æ¼†ã€é£Ÿå“ã€å¡«æ–™å’ŒåŒ–妆å“等传统领域ã€übr/>

è¿‘å¹´æ¥ï¼Œéšç€äººç±»ç”Ÿæ´»æ°´å¹³çš„æ高,自然环境也ä¸æ–­æ¶åŒ–,å„ç§ç»†èŒã€ç—…毒层出ä¸ç©·ï¼Œäººä»¬è¿«åˆ‡éœ€è¦æ‰¾åˆ°ä¸€ç§é«˜æ•ˆçš„ç­èŒå‰‚ã€üstrong>纳米氧化é•?/strong>脱颖而出,这是因为它比表é¢ç§¯å¤§ï¼Œè¡¨é¢æœ‰å¾ˆå¤šæ™¶æ ¼ç¼ºé™·ï¼Œå¯¹ç»†èŒå’Œç—…毒有很强的ç­æ€æ€§ã€‚å¦å¤–,纳米氧化é•å…·æœ‰è´¨é‡è½»ã€é¢œè‰²æµ…ç­‰çªå‡ºçš„优点,能够有效地å¸æ”¶å’Œè¡°å‡å…¥å°„雷达波,å¯åˆ¶å¤‡é›·è¾¾å¸æ³¢æ料。此外,纳米氧化é•è¿˜èƒ½åº”用在催化剂ã€çº³ç±³é™¶ç“·ç­‰æ–°å…´è¡Œä¸šã€ü/span>

然而,普通氧化é•å´éš¾ä»¥æ»¡è¶³è¿™äº›æ–°çš„应用è¦æ±‚,因此纳米氧化é•æ料的制备和应用研究显得尤为é‡è¦ã€ü/span>

3大制备方法总结

纳米氧化物粉末的制备方法很多,通常情况下,按照原料的存在形æ€å¯åˆ†ä¸ºä¸‰ç±»ï¼Œå³å›ºç›¸æ³•ã€æ¶²ç›¸æ³•å’Œæ°”相法ã€ü/span>

固相泔ü/span>

固相法是把固相å应物料,用机械混åˆã€ç£¨ç¢Žç­‰åˆ°è¾¾ä¸€å®šçš„细度,在一定的温度下å‘生å应,或者进一步æ供机械能,使å应物料å‘生一系列的物ç†æˆ–化学å应,从而得到所需的氧化物粉末。主è¦æœ‰æœºæ¢°çƒç£¨æ³•ã€å›ºç›¸å应法等ã€ü/span>

ï¼?)机械çƒç£¨æ³•


该法的优点是工艺简å•ã€äº§é‡é«˜ä»¥åŠæˆæœ¬ä½Žç­‰ï¼Œä½†ç¼ºç‚¹æ˜¯å¾—到的纳米粒å­ç²’径很难å°äºŽ100nmã€æ˜“æ··å…¥æ‚è´¨ã€ç²’å­å½¢çŠ¶å’Œç²’径分布难以控制等,因此通常用于对粉体粒径è¦æ±‚ä¸é«˜çš„工业场åˆã€ü/span>



ï¼?)固相å应法

指固体物料在一定温度下å应或者分解而制得纳米氧化é•ã€‚æ ¹æ®ä¸åŒçš„å应温度,分为低温固相å应法ã€å®¤æ¸©å›ºç›¸å应法和高温固相å应法等三ç§ã€ü/span>

该法的优点是å应æ¡ä»¶æ˜“于控制和掌æ¡ã€äº§ç‰©çš„产率高等,但缺点是产å“的结晶度低ã€ç²’å­å¤§å°ä¸ä¸€ã€åŒ–学组æˆä¸å‡åŒ€ç­‰ã€ü/span>

液相泔ü/span>

液相法åˆä¿—称湿化学法,是指从å¯æº¶æ€§ç›çš„æ··åˆæº¶æ¶²ä¸­åˆ¶å¤‡ç›¸åº”的氧化物粉体的方法,常è§çš„主è¦æœ‰æ°´çƒ­æ³•ã€æº¶èƒ?å‡èƒ¶æ³•ã€ç›´æŽ¥æ²‰æ·€æ³•ã€å‡åŒ€æ²‰æ·€æ³•ã€ä¹³æ¶²æ³•ç­‰ã€ü/span>

�)水热法

指在密闭容器中,蒸汽或水溶液在高温高压的环境下进行的匕ü/span>å­¦å应,然åŽç»è¿‡ä¸€ç³»åˆ—处ç†å¾—到纳米粒å­çš„方法ã€ü/span>

水热法特点是产å“粒度易控制ã€çº¯åº¦é«˜ã€åˆ†æ•£æ€§å¥½ï¼Œä½†å应的æ¡ä»¶å分苛刻,实际æ“作比较困难ã€ü/span>

ï¼?)溶èƒ?å‡èƒ¶æ³”ü/span>

是一ç§æ¡ä»¶ç›¸å¯¹æ¸©å’Œçš„制备方法,在有机介质(通常为乙醇等)中有机ç›æˆ–无机ç›è¿›è¡Œæ°´è§£ã€ç¼©åˆç­‰å应,在溶液形æˆç¨³å®šå‡èƒ¶ï¼Œå†ç»è¿‡ä¸€ç³»åˆ—的处ç†èŽ·å¾—纳米氧化物的方法ã€ü/span>

具有实验æ“作简å•ã€å应温和ã€å‰¯äº§ç‰©å°‘,粉体分散性好ã€ç²’度分布å‡åŒ€ç­‰ä¼˜ç‚¹ã€‚但也存在å应周期长ã€åˆ¶å¤‡æˆæœ¬é«˜ç­‰ç¼ºç‚¹ã€ü/span>

ï¼?)直接沉淀泔ü/span>

是指沉淀剂直接滴加到å¯æº¶æ€§é•ç›æº¶æ¶²ä¸­ï¼Œè°ƒèŠ‚实验æ¡ä»¶ï¼Œè®©æ²‰æ·€ä»Žæº¶æ¶²ä¸­æžå‡ºï¼Œæ¸…洗除去阴离å­ï¼Œå†ç»è¿‡çƒ­åˆ†è§£ç­‰å¾—到产å“的方法ã€ü/span>

该方法具有æ‚è´¨å«é‡å°‘ã€ç»æµŽæˆæœ¬ä½Žã€æ“作简å•æ˜“è¡Œã€è®¾å¤‡å’ŒæŠ€æœ¯è¦æ±‚低等优点,然而也存在团èšä¸¥é‡ã€åˆ†æ•£æ€§å·®ã€ç²’度分布宽等ä¸è¶³ä¹‹å¤„ã€ü/span>

ï¼?)å‡åŒ€æ²‰æ·€æ³”ü/span>

指沉淀剂ä¸éœ€ç›´æŽ¥åŠ å…¥ï¼Œè€Œæ˜¯é€šè¿‡åŒ–å­¦å应使沉淀剂å‡åŒ€ã€ç¼“慢地释放出æ¥ï¼Œç„¶åŽå’Œå¯æº¶æ€§é•ç›å应生æˆæ²‰æ·€ï¼Œå†ç»è¿‡ç……烧制得纳米氧化é•çš„方法ã€ü/span>

å‡åŒ€æ²‰æ·€æ³•çš„优点是沉淀物的颗粒å¸é™„æ‚质少ã€å›¢èšå°‘ã€é¢—粒分布窄等ã€ü/span>

�)乳液法

通过机械æ…拌或者超声波等方å¼ï¼ŒæŠŠæ²¹ç›¸ï¼ˆé€šå¸¸æ˜¯ç¢³æ°¢åŒ–åˆç‰©ï¼‰ã€æ°´ã€ç”µè§£è´¨ã€è¡¨é¢æ´»æ€§å‰‚(通常å«æœ‰åŠ©è¡¨é¢æ´»æ€§å‰‚)等组分混åˆå‡åŒ€ï¼Œå½¢æˆå‡ä¸€ã€ç¨³å®šçš„æ··åˆç‰©ä½“ç³»ã€ü/span>

乳液法具有制备ç»æµŽæˆæœ¬ä½Žã€å½¢çŠ¶è§„则粒径å¯æŽ§ã€é¢—粒粒度分布å‡åŒ€ã€?/span>çƒå½¢åº¦è‰¯å¥½ç­‰ä¼˜ç‚¹ã€ü/span>

气相泔ü/span>

气相法按照å应类型,å¯åˆ†ä¸ºç‰©ç†æ²‰ç§¯æ³•å’ŒåŒ–学沉积法ã€ü/span>

物ç†æ²‰ç§¯æ³•æ˜¯æŒ‡åœ¨çœŸç©ºæ¡ä»¶ä¸‹ï¼Œæ°§åŒ–物被高温热æºï¼ˆç”µå¼§ã€ç­‰ç¦»å­ä½“等)加热并气化,最终å‡èšæ²‰ç§¯ä¸ºç²’å­çš„方法ã€ü/span>

化学沉积法是指两ç§æˆ–以上的挥å‘性金属å•è´¨æˆ–金属化åˆç‰©è’¸æ±½ï¼Œåœ¨å应室内å‘生化学å应,形æˆåŒ–åˆç‰©çš„方法ã€ü/span>

气相法的优点是å应氛围å¯è°ƒã€æ‚è´¨å«é‡å°‘ã€ç»„分的å«é‡å¯æŽ§ã€äº§å“的射线è¡å°„å°–é”。但缺点是设备è¦æ±‚高ã€åˆ¶å¤‡å·¥è‰ºè¾ƒå¤æ‚ã€æˆæœ¬é«˜èƒ½è€—高ã€æŠ•èµ„资金大等ã€ü/span>

6类应用领埞ü/span>

氧化é•é¢—粒细微化至纳米级别åŽï¼Œå®ƒå…·æœ‰çº³ç±³æ料的通性,å³è¡¨é¢æ•ˆåº”ã€å®è§‚é‡å­éš§é“效应ã€ä½“积效应和é‡å­å°ºå¯¸æ•ˆåº”。因而纳米氧化é•å…·æœ‰ä¸€ç³»åˆ—新奇的热ã€å…‰ã€ç”µã€ç£åŠåŒ–学特性。它是一ç§ç²¾ç»†çš„新型高功能无机æ料,ä¸ä»…具有普通氧化é•çš„用途,而且还有全新的用途ã€ü/span>

1.纳米陶瓷领域

纳米陶瓷是指陶瓷的晶粒尺寸ã€ç¼ºé™·å°ºå¯¸ã€ç¬¬äºŒç›¸åˆ†å¸ƒç­‰æ˜¾å¾®ç»“构都处在纳米级别的陶瓷ã€ü/span>

它通常由无团èšçš„纳米氧化钛ã€æ°§åŒ–锆等颗粒ç»é«˜æ¸©çƒ§ç»“法或者热压法制æˆï¼Œå®ƒçš„优点是超塑性好ã€å¼ºåº¦å’Œç¡¬åº¦è¾ƒå¤§ã€çƒ§ç»“温度较低等ã€ü/span>

2.催化剂领埞ü/span>

纳米颗粒的比表é¢ç§¯å¾ˆå¤§ï¼Œå› æ­¤è¡¨é¢æ•ˆåº”éžå¸¸æ˜¾è‘—,纳米氧化é•åœ¨è¿™æ–¹é¢è¡¨çŽ°å¾—尤为çªå‡ºã€‚氧化é•çº³ç±³é¢—粒的比表é¢ç§¯å€¼éšç€çº³ç±³é¢—粒的细化,增加的éžå¸¸æ˜Žæ˜¾ï¼Œå…¶è¡¨é¢èƒ½ä¹Ÿè¿…速å‡é«˜ã€ü/span>



因此,它的å¸é™„性很强ã€è¡¨é¢æ´»æ€§å¾ˆé«˜ã€è¡¨é¢åŽŸå­åˆ©ç”¨çŽ‡ä¹Ÿå¾ˆé«˜ï¼Œå¯ä¸ºå‚¬åŒ–剂æä¾›å¸é™„基点ã€ü/span>

此外,纳米氧化é•ä½œä¸ºå‚¬åŒ–剂还å¯æŠŠå‚¬åŒ–åˆæˆæ³•åˆ¶å¤‡ä¹™é…°ä¸™é…®äº§å“的收率ä»?0%æ高åˆ?5%ã€ü/span>

3.æ€èŒé¢†åŸžü/span>

纳米氧化é•çš„比表é¢ç§¯å¾ˆé«˜ï¼Œè¡¨é¢æœ‰å¾ˆå¤šçš„晶格缺陷使其带正电,而芽孢和大肠æ†èŒç­‰ç»†èŒå¸é™„氮气åŽè¡¨é¢å¸¦è´Ÿç”µï¼Œä¸¤è€…间强烈的相互作用会对真èŒã€ç»†èŒå’Œç—…毒等微生物表现出较高的æ€ç­æ€§ã€ü/span>

纳米氧化é•å…·æœ‰æ— è‡­æ— æ¯’ã€åŽŸæ–™ä¸°å¯Œã€æ€èŒæ¡ä»¶ç®€å•ç­‰ä¼˜ç‚¹ï¼Œå› æ­¤ä½œä¸ºä¸€ç§æ–°åž‹æ€èŒæ料,展现出了诱人的广阔å‰æ™¯ã€ü/span>

4.国防领域

国防应用中,雷达波具有é‡è¦çš„应用价值,因此å¸æ³¢æ料的研究对国防具有é‡è¦çš„æ„义ã€ü/span>

纳米氧化é•å…·æœ‰é¢œè‰²æµ…ã€è´¨é‡è½»ã€å¸æ³¢èƒ½åŠ›å¼ºã€åŽšåº¦è–„等优点,能对雷达入射波进行çµæ´»æœ‰æ•ˆçš„è¡°å‡ã€å¸æ”¶ï¼Œå› æ­¤ä½œä¸ºå¸æ”¶é›·è¾¾æ³¢çš„éšèº«æ料而得到广泛的应用ã€ü/span>



作为国防用雷达波å¸æ”¶çš„一ç§æ–°æ料,纳米氧化é•åº”用å‰æ™¯è¯±äººï¼Œåœ¨é›·è¾¾å¸æ³¢æ料中的研究已æˆä¸ºç ”究热点之一ã€ü/span>

5.涂料领域

瑞利光散射ç†è®ºè¡¨æ˜Žï¼Œç²’径å°äºŽ100nm的纳米粒å­åœ¨å¯è§å…‰çš„照射下ä¸äº§ç”Ÿæœ‰è‰²å…‰çš„å‘射而呈é€æ˜ŽçŠ¶ã€ü/span>

把闪光é“粉掺加到纳米氧化é•ç²‰ä½“中,在é“粉表é¢ä¸€éƒ¨åˆ†å…¥å°„å…‰å‘生å射,而é€è¿‡æ°§åŒ–é•çº³ç±³ç²’å­å¦ä¸€éƒ¨åˆ†å…¥å°„å…‰å‘生色散,形æˆçš„散光涂层的éšè§’散射性能异常独特ã€ü/span>




在汽车é¢æ¼†ä¸­æŽºå…¥å…·æœ‰è¿™ç§ç‰¹æ€§çš„纳米氧化é•ç²‰ä½“,å¯ä½¿å…¶å¤§å¢žå…‰è¾‰ã€ü/span>

6.添加剂领埞ü/span>

纳米氧化é•å¯ä¸Žæœ¨å±‘ã€åˆ¨èŠ±ä¸€èµ·ç”Ÿäº§è€ç«çº¤ç»´æ¿ç­‰è€ç«æ料,它的优点是添加é‡å°ã€æ— æ¯’ã€æ— å‘³ã€ç»çƒ­ã€è´¨è½»ã€éš”音等ã€ü/span>

与传统的å«å¤ç´ æˆ–磷等的有机阻燃剂相比,是阻燃纤维中的ç†æƒ³æ·»åŠ å‰‚。紧密压实的MgO粉体还å¯ä½œä¸ºç»ç¼˜å±‚添加在金属线芯与金属护套之间,因此它被广泛用作消防é…电线路ã€ü/span>

此外,纳米氧化é•ä½œä¸ºæ·»åŠ å‰‚å¯ç”¨åœ¨å¤šå±‚陶瓷电容器上,å¯æŽ§åˆ¶ç”µå®¹å™¨çš„介电常数åœ?000~3500的范围内,å‡å°ç”µå®¹å˜åŒ–率,é™ä½Žä»‹ç”µæŸè€—,使电容器性能稳定ã€ü/span>

结语

纳米氧化é•å…·æœ‰ä¼˜å¼‚的性能和广泛的应用性,因此它是å„国研究者é’ç的研究对象。日ã€ç¾Žç­‰å‘达国家都开展了对纳米氧化é•çš„研究,我国对纳米MgO粉体制备与应用研究起步较晚,åœ?0世纪90年代æ‰å¼€å§‹èµ·æ­¥ã€ü/span>

纳米氧化é•åº”用广泛,特别是在纳米陶瓷涂层ã€å‚¬åŒ–剂ã€æ€èŒç­‰é¢†åŸŸçš„应用å‰æ™¯è¯±äººã€‚国内相应ä¼ä¸šåŠç ”究团队应加快研究进度,抢å çº³ç±³æ°§åŒ–é•å¸¦æ¥çš„全新市场ã€ü/span>

å‚考æ¥æºü/span>

é½æ™“éœ?纳米氧化é•çš„制备åŠå…¶åº”用

å®—ä¿Š.è¿‘å¹´æ¥å›½å†…外特ç§æ°§åŒ–é•çŽ°çŠ¶åŠå‘展趋势

王辉.çƒå½¢çº³ç±³æ°§åŒ–é•å›¢èšç²‰æœ«çš„制备研究

(æ¥æºï¼šä¸­å›½ç²‰ä½“网)


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