水热反应法制备纳米粉体的研究进展

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1、第卷增刊现代裕工年而水热反应法制备纳米粉体的研究进展’,’’吴会军刘笑笑朱冬生向兰朴祯,华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室广东广州清,北京华大学化学工程系摘、、、,要介绍了水热氧化沉淀结晶合成和分解等制备纳米粉体的相关技术特点和研究现状并介绍了水热技术的改进和与其他方法的,、反应电极埋弧法、水热机械化学反应等新技术。组合与创新如微波水热合成指出今后要加强对水热反应机理的研究,在此基础上才能实现对水热产物微观结构的控制加强对水热温度、值和表面活性剂等水热工艺条件的系统、定。量研究加强对水热装置的研究以提高水热反应性能和降低

2、纳米粉体的制备成本关键词纳米粉体水热技术合成一一一一中图分类号文献标识码文章编号·‘,一’,’,,’脚一乙川兮人鳍尤“刃‘玩邓人肠斗卿,山卿玛】留,,己,,,一即场场功峪印盯一,,石。脚场衍面即训如,刁,叮衍四盯,一的哗,如吻”即,如耐,场,,到兔比一卿印留场如叩二场一场叮比一’〕,、纳米材料是世纪年代初发展起来的新型纳米颗粒的制备方法很多如固体法液相,、,一,法及气体法等其中液相法〕具有过程简单工业化材料其尺寸为纳米量级处于原子簇,、,。和宏观物体交界的过渡区域具有异于通常块材的成本低产物组成易控等优点应用尤为广泛水热’〕,特性年

3、德国首次用惰性气体凝聚法成功制反应法是近年来发展起来的一种制备纳米粉体的液,得铁纳米微粒之后人们在纳米粉体制备的研究,、,相方法具有反应速度快产物性能优越等特点正一,及应用方面取得了重大进展〔〕一些纳米制备技。,日益引起关注为此笔者对水热反应法制备纳米。、。术已实现了产业规模粉体的原理方法及研究进展作简要介绍收二一一一一稿日期修回日期基金项目广东省自然科学基金作者简介吴会军一,男,博士生朱冬生一,男,博士,教授,博导,从事传热与节能、吸附制冷、蓄热储能材料的研究,通讯联系人,一,。现代裕工第卷增刊制备方法制备原理及方法,水热反应法制

4、备纳米粉体有许多途径主要包“”、、、水热一词最早是在研究地壳热液演化时使用括水热氧化水热沉淀水热结晶水热合成及水热,,’’一’。的地质学中用来描述水在温度和压力共同作用下分解等的,水热氧化自然过程模拟地层下的水热条件研究某些矿物,,和岩石的形成原因系统的水热研究是由华盛顿地采用金属单质为前驱物经氧化或水解反应得。,,到相应的金属氧化物粉体以金属错粉为前驱物球物理实验室进行的通过对水热相平衡研究表征,以水为,、一了水热合成理论在此基础上水热法开始应用于单反应介质在一定条件下’一。,晶生长和粉体制备〔通过水热氧化可得到粒径为的单斜氧化,

5、,制备原理和特点错纳米微粒采用该法制备纳米粉体反应时间较,、。水热反应法是指在特制的密闭反应容器中,以短晶体颗粒尺寸均匀团聚较少,水热沉淀水溶液或蒸汽等流体为介质通过加热创造一个高,高压反应器中的可溶性盐和化合物与加人的各温高压反应环境使通常难溶或者不溶的物质溶解,。并且,种沉淀剂反应形成不溶性氧化物和含氧盐的沉淀重结晶再经过分离和热处理得到产物的一种。、、方法〔川水热反应物可以是金属盐氧化物氢氧用水热沉淀法已制得的粉体主要有简单氧化物、、,、,几,一化物以及金属粉末的水溶液或者液相悬浮液等可刃和等混合氧化物司仇、,、一,用于合成各

6、种无机功能材料如超微粒溶胶与凝及复合氧化物等其典、。型例子是采用和尿素姚混合水溶液胶无机膜和单晶等,’〕,与其他方法相比水热法具有以下特点为反应前驱物经水热反应得到立方相和单斜心,。,晶粒混合粉体晶粒粒度为左右反应在相对高的温度和压力下进行反应速度较快且有可能实现在常规条件下不能进行的反水热结晶、,。以非晶态氢氧化物氧化物或水凝胶为前驱物应水热溶液的豁度较常温常压下的私度约低’,,。个数量级〔〕反应组分的扩散较快晶体生长界面在水热条件下结晶成新的氧化物晶粒此法可以避,。一一附近的扩散区更窄更有利于晶体生长免沉淀缎烧和溶胶凝胶法制得的

7、无定型纳米粉,改变水热反应环境值、原料配比等,可体的团聚也可作为用这种方法和其他方法制备。得到不同结构和形貌的纳米粉体。例如,以司的粉体解团聚的后续处理的主要步骤以刃,水溶液中加沉淀剂如氨水得到的非晶态加氨水制得的胶体为前驱物在酸性或强,一、,碱性溶液中水热反应可制得单斜司晶粒,而在中为前驱物在℃下处理得到一。,‘。粒径的非团聚心微晶此外用水热性介质中则可得到四方立方相晶粒〕,一。。结晶法处理心凝胶可制得的微晶水热反应法制备的纳米粉体粒度可调通、、水热合成过控制水热反应条件前驱物形式反应温度反应、、,。将种或种以上成分的氧化物氢氧化

8、物含时间等可得到不同粒度的产物如采用钦酸丁醋,,氧盐或其他化合物在水热条件下处理重新生成一水解制得的与反应可制得粒度。种或多种氧化物或含氧盐将水热法制备的左右的球状而以锐钦矿和,,细粒单晶分散于氏仇水溶液中再加人一为前驱物则得到粒度的

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