毕业设计(论文)--微细氧化锌的水热制备

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1、毕业设计(论文)题目微细氧化锌的水热制备英文题目HydrothermalSynthesisofFineZnO院系化学生物与材料科学学院专业材料科学与工程学号05056209学生姓名江杏指导教师陈庆春职称副教授二零零九年六月1东华理工大学毕业设计(论文)摘要摘要以水合硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)和氢氧化钠(NaOH)为主要原料,通过添加一种表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS),100℃水热条件下合成了一种粉体。该粉体经X射线衍射(XRD)分析具有氧化锌(ZnO)结构;扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析表明:粉体是一种针状的纳米晶须,其显著特点是晶须无论长短粗细,都

2、具有一头尖一头钝的针状形貌。纳米晶须的平均长度约为3微米(μm),平均直径约130纳米(nm),长径比为25左右。文章还研究了其紫外-可见(UV-vis)吸收性能,并探讨了针状氧化锌纳米晶须可能的生长机制。关键词:针状氧化锌;纳米晶须;温和水热合成;光学性能I东华理工大学毕业设计(论文)AbstractABSTRACTHydrothermaliseffectivemethodtopreparefinematerialespeciallycrystal;zincoxideisakindofmaterialswhichhaveaverywiderangeuseful.Inthispa

3、per,hydratedzincnitrateandsodiumhydroxideasrawmaterial,byaddingasurfactant,at100℃undertheconditionsofthehydrothermalsynthesizefinepowders.XRDandSEMshowthat:itiszincoxidepowder;theproductwithnotaddingsurfactantsisneedle-likemorphology;theproductderivedwithsurfactantshowhexagonalcolumnarshort.T

4、hearticlealsodiscussedtheapplicationofzincoxidematerial.Keyword:Finezincoxide;Hydrothermalsynthesis;MorphologyI东华理工大学毕业设计(论文)绪论目录1绪论11.1引言11.2ZnO的性质11.3ZnO的晶体结构21.4ZnO的性能及应用31.4.1催化及光催化领域41.4.2光、电及气敏等领域41.4.3日用化工及生物医学领域51.5纳米ZnO的制备技术61.5.1溶胶-凝胶法61.5.2直接沉淀法71.5.3均匀沉淀法71.5.4微乳液法(反相胶束法)71.3.5水热法

5、81.6ZnO晶体的研究进展及现状81.6.1ZnO晶体的研究进展81.6.2ZnO晶体国外研究现状91.6.3ZnO晶体国内研究现状101.6.4存在的问题101.7本课题研究的目的102实验部分112.1实验仪器及试剂112.1.1实验仪器112.1.2实验试剂112.2实验设计112.2.1实验原理112.2.2实验方法112.2.3实验步骤112.3产物表征122.4结果与讨论122.4.1产物的结构分析122.4.2产物的形貌分析122.4.3表面活性剂的影响152.4.4讨论153结论16参考文献17致谢1810东华理工大学毕业设计(论文)绪论1绪论1.1引言随着人类

6、文明的进步、社会的发展,我们身边所有的一切都在发生着巨大的变化。尤其是在现代高科技的时代,材料的性能方面表现的非常突出。特别是目前人们经常提起的纳米材料给社会的发展和人们的日常生活带来了不曾想到的变化。诺贝尔奖获得者Feyneman在六十年代曾经预言:如果我们对物体微小规模上的排列加以某种控制的话,我们就能使物体得到大量的异乎寻常的特性,就会看到材料的性能产生丰富的变化。他所说的材料就是现在的纳米材料。  纳米材料是指晶粒尺寸为纳米级(10-9米)的超细材料。它的微粒尺寸大于原子簇,小于通常的微粒,一般为100~102nm。它包括体积分数近似相等的两个部分:一是直径为几个或几十个

7、纳米的粒子二是粒子间的界面。前者具有长程序的晶状结构,后者是既没有长程序也没有短程序的无序结构。  1984年德国萨尔兰大学的Gleiter以及美国阿贡试验室的Siegel相继成功地制得了纯物质的纳米细粉。Gleiter在高真空的条件下将粒径为6nm的Fe粒子原位加压成形,烧结得到纳米微晶块体,从而使纳米材料进入了一个新的阶段。1990年7月在美国召开的第一届国际纳米科学技术会议,正式宣布纳米材料科学为材料科学的一个新分支。从材料的结构单元层次来说,它介于宏观物质和微观原子、分子

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