多孔金属氧化材料(共3篇)

多孔金属氧化材料(共3篇)

ID:30092861

大小:31.67 KB

页数:26页

时间:2018-12-26

多孔金属氧化材料(共3篇)_第1页
多孔金属氧化材料(共3篇)_第2页
多孔金属氧化材料(共3篇)_第3页
多孔金属氧化材料(共3篇)_第4页
多孔金属氧化材料(共3篇)_第5页
资源描述:

《多孔金属氧化材料(共3篇)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划多孔金属氧化材料(共3篇)  多孔金属氧化物的制备方法简述  摘要:多孔晶体由于其结构的多样性,使得它在气体分离、多孔电极、储存介质等方面有着广泛的应用。吸引了越来越多的科学工作者从事这方面的研究与开发,其中多孔金属氧化物的制备得到了广泛的重视并取得了一定的成果。本文在简要介绍多孔材料的基本概念的基础上综述了近年来一些制备多孔金属氧化物的方法。  关键词:多孔材料;制备方法;金属氧化物  1前言  由于多孔材料具有密度小、空隙率高、比表面积大和对气体有选择透过性等特性,因而它们成为

2、当前材料科学中发展较为迅速的一种材料。多孔材料在半个世纪以来的发展一直围绕在其三大传统领域的需要:吸附材料、催化材料、离子交换材料。随着材料科学领域上的交叉渗透的日益深入,使得多孔材料在微电子、分子器件等先进材料里具有巨大潜力[1]。越来越多的科学工作者对多孔材料的表征方法和制备方法进行了系统深入的研究,金属氧化物介孔物质的研究呈现出蓬勃发展的景象,也取得了一定的成果。本文在简要介绍多孔材料的基本概念的基础上综述了近年来国内外一些制备多孔金属氧化物的方法。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司

3、新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  2多孔材料的基本概念  多孔材料的分类及结构特点  无机多孔材料可以是晶体的或无定形的,被广泛地应用于吸附剂、多相催化、载体和离子交换剂等领域,其空旷结构和巨大的表面积加强了它们的催化和吸附的能力。根据IUPAC的定义自由孔道小于的材料为微孔分子筛,介于~50nm之间的为介孔分子筛,大于50nm的为大孔分子筛。根据孔在空间的排列分布特征,介孔材料可分为无序和有序两种,前者的孔径分布较宽,孔型形状复杂、不规则,且不相互连通,常常采用圆柱形、平板形及细颈形状或墨水瓶状,细颈  处相当于孔间通道

4、。按孔形可将孔分为通孔、闭孔。  多孔材料的应用  多孔材料的研究己经取得了一定的进展,实现了孔径可调、比表面积可控、表面化学性质可调、具有高热稳定性、高效催化活性、高耐腐蚀性和高耐磨性。孔径的可扩性拓宽了多孔材料的应用范围,可用于气体分离、非混合性流体的分离、化学过程的催化膜、高速电子系统的衬底材料、光学通讯材料的光驱体、高效隔垫材料、燃料电池的多孔电极、电池的分离介质和电极、燃料包括天然气和氢气的储存介质、选择吸收剂、可重复使用的特殊型过滤装置等多孔材料的表征目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了

5、适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  [2-4]。  多孔材料的表征特点  近五十年来,多孔材料的分析方法有了飞速发展。其分析方法可大致分为三大类:衍射、光谱、显微技术。由于计算机技术的飞速发展,这些分析手段大都可以应用计算机进行模拟计算,使得分析质量和速度大大地提高了。  对于多孔材料性质表征主要包括骨架部分和孔穴部分。其中骨架部分包含材料的结构、化学组成、杂质、缺陷。而孔穴主要包括孔径、孔体积、比表面积、孔径分布、孔形等。  3多孔氧化物的制备方法  水热及溶剂热法目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受

6、到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  水热法,又称热液法,是指在密闭的高压釜中,用水或有机溶剂作反应介质,在温度>100℃和压力>MPa的压热条件下,进行水热晶体生长、水热合成(或水热反应、水热沉淀)、水热晶化、水热分解、水热氧化、水热处理的一种方法。在水热法的基础上,将水换成有机溶剂,利用在有机溶剂体系下设计新的合成反应来制备材料的方法称为溶剂热技术[5]。HongminChen等人[6]以尿素、氨基乙酸、FeCl3·6H2O为原料,水热

7、合成了多孔α-Fe2O3纳米球。并对水热条件多孔α-Fe2O3纳米球进行了详细的探讨。发现水热温度为160℃时间、10h时合成的纳米球为10nm,孔径为4nm左右。由于其特殊的形貌结构使得产物对乙醇具有良好的敏感性。JinsooParka等人[6]以Co(NO3)2·6H2O为钴源,以十二烷基磺酸钠为表面活性辅助剂在180℃的条件下采用溶剂热反应4h成功合成了直径为200nm~300nm大小均匀的Co3O4纳

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。