氧化锌纳米粉体的低温化学法合成与性能研究.pdf

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1、化学学报氧化锌纳米粉体的低温化学法合成与性能研究木朱虹文鲁嘉乐刘璇王艺翔黄建涵(中南大学化学化工学院,长沙,410083)摘要:以硝酸锌为股料,分别川柠檬酸络合法.均相沉淀法.燃烧法和水热法制备纳米氧化锌.对其进行荧光性能测试,ii强发射峰在469nm左右;结果表明川冋种方法合成的纳米氧化锌样品的发射光谱图趋势基本-•致,均相沉淀法法合成的纳米氧化锌发射强度最大.同时,川紫外可见分光光度计测试其的吸收性能,最人吸收波长在375nm左右.关键同:氧化锌纳米粉体;制备;吸光性能;发射光谱Lowtempe

2、raturechemicalsynthesisofZincoxidenanopowderandperformanceresearch木Zhu,hongwenLu,JialeLiu,XuanWang,YixiangHuang,Jianhan(Collegeofchemistryandchemicalengineering,CentralSouthUniversity,Changsha410083)AbstractWeusezincnitrateasrawmaterials,respectivelyut

3、ilisecitricacidcomplexlegal,homogeneousprecipitationmethod,burningmethodandhydrothermaltopreparenanozincoxide.Throughfluorescenceperformancetest,thestrongestemissionpeakisaround469nm;Resultsshowthatthenanozincoxidewithfourmethodstosynthesizetrendofemis

4、sionspectraofsamples,thehomogeneousco-precipitationsynthesisofnanometerzincoxideemissionintensityisthelargest.Atthesametime,byultravioletvisiblespectrophotometertestingitsabsorptionperformance,maximumabsorptionwavelengthatabout375nm.Keywordnanozincoxid

5、e;synthesis;absorptionperformance;emissionspectrum璃,陶瓷等无机材料的新工艺.其基木原理是川金屆醉盐水解立接形成浴股或者经解凝形成浴1引言纳米氧化锌作为一种新型多功能无机材料,粒子尺寸介于1〜100nm,由于其比表面积大,表血活性较大,故呈现出农ifii效应.体积效应.姑子隧道效应等特性.氣化锌是一种功能半导体村料,異奋诸多优异性能,如发光性.压电性.导电性.气敏性.光催化性等,主要应用在光催化.紫外光探测器.传感器.太阳能电池.激光器.发光二极管等

6、方面1999年,在美M召开Y首届氧化锌专题国际研讨会,至此,世界上掀起了氧化锌纳米材料研究的热潮[虬纳米材料制备方法有很多,有高溫同相法.溶胶凝胶法.燃烧法.化学沉淀法.水热法等[s]:61溶胶凝胶法足60年代发展起来的一种制备玻胶,然后使溶胶聚合凝胶化,再将凝胶干燥焙烧去除有机成分,C得到无机材料.巾于该方法具冇化孚均匀性好.产品纯度高.颗粒细.烧结温度低和可容纳不溶性组分或不沉淀组分等优点,许多人川此法产生团聚块等缺点.柠檬酸溶胶凝胶是以柠檬酸和尤机金M盐做原料,所涉原料便宜,同时只有溶胶凝胶法

7、的优点,因此它被广泛用來制备纳米材料.燃烧法足以金属的硝酸盐和冇机物为原料,利用硝酸和冇机物之间的氧化还原反应热來合成金屈氧化物的新方法.句溶胶凝胶法相比,燃烧法具冇反应时W短.所川试剂便宜.设备操作简单等优点.人们用此方法成功合成了超导材料及钙钛矿半导体材料.但溶胶凝胶法和燃烧法都涉及到冇机物的燃烧,会产生大景污染环境的气体.化孚沉淀法是、种制备纳米材料的洁净的方法,其基本原理足一定条件不在包含一种或多种金屈离了的付溶性溶液瓜加入沉淀剂,形成不溶性的氢氧化物.水合氧化警蠢麓養挚蠢繁累屢的氣化物粉体

8、.化学沉淀法又分为共沉淀法.均相沉淀法.金屈醇盐水解法.其中均相沉淀法是较常用的方法,它通常是以尿素的缓慢水解來生成沉淀剂氨水,从而兑服了由外部向溶液中加沉淀剂而造成沉淀剂不均匀14,结果沉淀不能在整个溶液屮均匀出现的缺点.水热法是另一种制备纳米紂料的洁净的方法.它是在特制的密闭反应器(高压釜)中,采川水溶液2结果与讨论2.1不同方法下的ZnO纳米粉体制备2.1.1拧檬酸络合法按要求加入药品置于电炉上微热搅拌后,固体溶解得无色透明状溶液,继续加热,溶液维持沸腾状态使其

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