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1、毕业论文水热合成不同形态YF3纳米线及其表征张海锋的毕业论文本论文概述氟化钇应用广泛,用于制备稀土晶体激光材料,上转换发光材料、氟化物玻璃光导纤维和氟化物旋光玻璃。在照明光源中用于制造弧光灯炭电极。是电解制取金属钇的原料,光学镀膜、光纤掺杂、激光晶体、单晶原料、基体材料、催化助剂等,所以对氟化钇的研究意义重大。本课题采用以NH4F为氟源,Y(NO3)3为钇源,在不同反应温度,不同pH值的条件下,通过简单的水热法合成了纳米粉体沉淀,经洗涤、过滤、干燥粉碎、真空脱水制得不同形态的氟化钇晶体,再经过X射线衍射仪(XRD)结果表明所得的产物确实为YF3晶体。用扫描电

2、子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对产物的形貌表征,表明产物是纳米线结构本论文概述本论文内容一览第一部分绪论1纳米材料概述2纳米线相关知识3水热法概述第二部分实验部分第三部分实验结果分析XRD表征、SEM表征及TEM表征小结本论文内容一览1纳米材料概述纳米材料应用举例---纳米锅纳米材料应用举例---纳米牙刷纳米材料应用---纳米衣服军事应用—隐身技术纳米材料的应用—纳米线管的导弹波导2纳米线纳米线是一种纳米尺度(10−9米)的线。换一种说法,纳米线可以被定义为一种具有在横向上被限制在100纳米以下(纵向没有限制)的一维结构。典型的纳米线的纵横比在

3、1000以上,因此它们通常被称为一维材料。3水热法简介水热法是一种在密闭容器内完成的湿化学方法,与溶胶凝胶法、共沉淀法等其它湿化学方法的主要区别在于温度和压力。水热法的特点a)由于在水热条件下,反应物的性能的改变,活性提高,(b)由于在水热条件下特殊的中间态以及特殊相易于生成,因此能合成具有特殊结构或者特种凝聚态的新化合物;(c)在水热低温条件下能使低熔点化合物,高蒸汽压而不能在熔体生成的物质,高温分解相晶化或生成;(d)水热的低温,等压,溶液条件下,有利于生长具有平衡缺陷浓度,规划取向,晶体完美的晶体材料,且合成产物高以及易于控制产物晶体的粒度;(e)易于

4、调节水热条件下的环境气象,有利于低价,中间价与特殊价化合物的生成,并能均匀地进行掺杂;(f)由于水热反应是在物质分散、流动性好,分布均匀的稀薄环境中进行,能够充分体现晶体的结晶习性,通过改变水热反应条件(反应温度,反应时间,前驱物种类和浓度等),可以控制合成粉体的晶粒物相和形貌,是制备各向异性晶粒的理想方法试验流程XRD图谱实验结果分析---XRD表征SEM图像TEM图像小结1)随着反应温度的升高,纳米晶相的XRD衍射峰的强度有所增强,纳米晶体的结晶度提高,但变化不是很明显,同时,纳米晶的结构也有所变大,且由原来的锥状变为了棒状;水热合成氟化物适宜在酸性条件

5、下进行。2)随着矿化剂浓度增加YF3纳米晶相的衍射峰都明显加强,即:纳米晶体的结晶度提高,同时,纳米晶的结构变大且变得更加有规则

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