纳米三氧化钨的制备与应用

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1、第卷第期江苏大学学报自然科学版年月纳米三氧化钨的制备与应用陈志刚,苏静江苏大学材料科学与工程学院,江苏镇江摘要较详细地介绍、液相法及了近年来国内外超细三氧化钨粉体的制备方法包括固相法、,、、一气相法研究进展及应用重点介绍了液相法包括沉淀法水热合成法溶胶凝胶法和微乳液、,,法以及三氧化钨在气敏催化尤其是光催化方面的应用对其未来发展提出应该深入研究三氧化钨,气敏机理和催化性能并且应尽快地将纳米级粉体元件应用到工业生产中去关键词三氧化钨纳米粉体制备应用一一一中图分类号文献标识码文章编号,月月‘』几一,刀刀五,,,,,一叩,,一,巧,,,

2、自世纪年代以来纳米科技迅速发展纳按最终合成的产物所需的原料配比混合再用高温米材料已成为凝聚态物理化学,或者通过再次粉碎和材料科学的一个新媛烧发生固相反应制得超微粉〔’浏〔’〕的成长点当一些材料的粒子尺寸达到纳米级制得超微粉魏少红等将一定量的钨酸按化学一,,,时可表现出许多特殊的效应因而在纯放人马弗炉内于℃下高温缎烧自然冷、、一信息功能材料催化磁性材料等方面具有广阔的应却后在玛瑙研钵中研磨得到平均粒径在。用领域例如是一种具有优良气敏特性的半导的纯纳米粉体黄世震等将,「’〕一,一体材料对多种气体有敏感性纳米因具有在马弗炉中高温锻烧获得

3、,较大的比表面,表面效应显著,对电磁波有很强的吸的。粉体等〕以仲钨酸钱为原料,,,收能力可用作优良的太阳能吸收材料和隐形材料高温锻烧并将得到的粉体烧结成气敏元件此外纳米还有着特殊的催化性能川研究其在不同温度,得出最佳锻烧温下的气敏特性度为℃纳米三氧化钨的制备,固相分解法制备超微粉虽工艺简单但分解过,造成环境污染,同时固相法程中易产生某些有毒气体生成,,,固相反应是陶瓷材料制备的基本手段通常是的粉末易团聚需再次粉碎使成本增加一一收稿日期基金项目江苏省自然科学基金资助项目伪作者简介陈志刚一,男,江苏高邮人,教授,博士生导师,主要从事陶

4、瓷基复合材料、金属一陶瓷复合材料、纳米材料等研究江苏大学学报自然科学版第卷液相法法微乳液通常是由表面活性剂、助表面活性剂通液相法制备纳米微粒的共同特点是该法以均相常为醇类、油通常为碳氢化合物和水溶液组成,,、的溶液为出发点通过各种途径使溶质与溶剂分离的透明的各向同性的热力学稳定体系在型溶质,,形成一定形状和大小的颗粒得到所需粉末的微乳液体系中含有前驱体的水核被表面活性剂和,,前驱体热解后得到纳米微粒液相法可精确控制产助表面活性剂所组成的单分子层界面包围这种特,、、“”,物组分和粒子的大小主要有沉淀法水热法微乳殊的微环境可看作一个微

5、反应器、一〕液法溶胶凝胶法等其大小可控制在几到几十纳米‘,、、「〕以钨酸钠沉淀法何天平等氨水聚乙烯醇和十二沉淀法有共沉淀法〔」,,,和化学沉淀法牛新书等酞二乙醇为原料按一定的配比超声乳化加人浓,,、用共沉淀法按一定的比例取的氏盐酸得到黄钨酸沉淀在和加℃恒温,、、,溶液和溶液混合均匀后缓慢滴至沸腾的得到的平均粒径分别为巧粉,,、、,,稀中不断搅拌生成沉淀再经陈化洗涤体均分散性较好颗粒呈规则的球状结构粒径随处、、一。过滤烘干媛烧得到气敏粉体材料研理温度的提高而长大,究发现的添加抑制了晶粒的生长提高一溶胶凝胶法,了其气体灵敏度一其中以质

6、量分数的掺杂溶胶凝胶法是近些年来发展的制备陶瓷材料,一,、量为最佳可进行气体的选择性检测的方法它通过控制成胶温度产物相分及产物粒。〕一,以。,、、等用溶胶共沉淀法和径得到粒度小分布窄纯度高的粉体,’、,,刘新锦等「〕以为原料加人盐酸制成混合物为原料加人氨水和表面活性剂使之形成,、、,一,和离心分离锻烧得到溶胶后再加人十六烷基三甲基嗅化按表的粉体,面活性剂,得到凝聚体,干燥、锻烧,最后得到〔’〕,以,。的粉体介等采用化学沉淀法、,,,、传统的溶胶一凝胶法多采用控制值温度为原料制得再经脱水锻,一以及加人表面活性剂等手段控制粉体烧制得陶

7、瓷粉体在不同温度下的粒度而曾”,℃处理,得到的粒径范围为一,该方法制效舒等〕通过增加反应介质的粘度成功控制了得的纳米粒径比单纯的仲钨酸钱直接分解得的粉体粉体的粒度用梭甲基纤维素水解溶液作为,粒径更均匀反应介质钨酸钠作为先驱体与盐酸反应生成水钨酸的凝胶反应在其中进行,经过老化、过滤、烘干,热合成法、℃一之水热合成法是指在高温高压下一些氢氧化物锻烧脱除结晶水制得间的在水中传统的溶胶一凝胶法首先制备钨酸凝胶,然后的溶解度大于对应的氧化物在水中的溶解,、,一度于是氢氧化物溶于水中同时析出氧化物用水热过滤烘干℃锻烧脱除结晶水制得,、,法制备

8、纳米微粒的例子有很多例如纳米镍粉错的比较两者的结果增加了水解液的粘、,,,粉以及纳米最小粒径已经达到数纳米的水度抑制了胶体粒子的生长速度所以用这种方法可平,用该法制备粉体,同样可以达到超微粒度以制得尺寸很小的纳米粒子川,以钨,徐英明等在水热条件下酸

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