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时间:2019-02-06
《ag和agcl纳米颗粒的微乳液法制备工艺研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、摘要本文采用微乳液法制备Ag和AgCl纳米颗粒;同时,在#l-力n交变电场作用下,采用微乳液法可以制备出不同形貌的Ag和AgCl纳米颗粒;最后对纳米颗粒的形貌结构和形成机理进行了初步的探讨。用透射电子显微镜对样品的形貌进行了表征,结果表明,由离子表面活性剂AOT组成的微乳液制得的Ag和AgCl纳米颗粒的形貌是球状且粒径较为均匀的;由非离子表面活性剂PEG/水溶液组成的溶液体系,通过调节PEG的浓度,制得的纳米颗粒的形貌可以由球状转变为棒状。在交变电场作用下,由表面活性剂AOT组成的微乳液体系可以制备出不同长径比的棒状、链状等不同形貌的Ag和AgCl纳米颗粒,其纳米颗粒的生长过程可能有两种方
2、式:连续生长和聚合生长。用选区电子衍射(SAED)对纳米颗粒的结构进行了表征,结果表明,连续生长的纳米颗粒具有单晶结构,聚合生长的纳米颗粒具有多晶结构。整个研究表明,外加交变电场可以成为一种诱导纳米颗粒在微乳液中取向生长的新手段。关键词微乳液法:纳米颗粒:交变电场;形成机理燕山大学工学硕士论文AbstractInthispaper,AgandAgCInanoparticleswerepreparedbYmicroemulsionsmethod;Meanwhile,AgandAgCInanoparticleswithdifferentconfigurationscouldbesynthesi
3、zedundertheactingofexternalalternatingelectricfield;At1ast,themicrostructureandformationmechanismofnanoparticleswithdifferentconfigurationswereprimarystudied.Theconfigurationsofsamplewerecharacterizedbytransmissionelectronmicroscope(TEM).TheobservationresultsshowthatconfigurationsofAgandAgClnanopa
4、rticles,whichwerepreparedinmicroemulsioncomposedtheionicsurfactantAOT,werespherical,particlewithsymmetricalsizedistribution;Byadjustingtheconcentrationofnonionicsurfactantpolyethyleneglycol(PEG)inthewater,theshapeofnanoparticles,preparedbytheliquor,couldbechangedfromsphericaltorod—like.AgandAgClna
5、noparticleswitlldifferentconfigurations,suchasrod-likeandchain.1ike,werepreparedinmieroemulsionsusingtheionicsurfactantAOTundertheactingofaltematinglelectricfield.Thegrowthmethodsofnanoparticleswerelikelytotwospecies:continuousgrowthandpolymericgrowth.Themicrostructuresofnanoparticleswerecharacter
6、izedbytheselectedareaelectrondiffraction(SAED).Theresultsshowthatnanoparticlesincontinuousgrowthweresingle-crystalline,whilethoseinpolymericgrowthwerepoly-crystalline.Baseonourinvestigation,theexternalaltematingelectricfieldcouldbeanewmeanstoinducedthetropisticgrowthofnanoparticlesinmicroemulsions
7、.Keywordsmicroemulsions;nanoparticles;alternatingelectricfield;formationmechanismII第1章绪论纳米材料与纳米技术是2l世纪最具有发展潜力的高新技术的核心。纳米材料是物质的基础和重要组成部分,一般是指组成材料的结构单元的特征纬度尺寸在纳米量级(一般是1~100nm)的固体材料;纳米技术是在纳米尺度下探索新材料及其结构在化学、电学、磁学、光学、
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