真空冷冻干燥法制备无机功能纳米粉体的研究

真空冷冻干燥法制备无机功能纳米粉体的研究

论文摘要

真空冷冻干燥法制备纳米粉体是当今材料科学领域的前沿性课题之一,因其所制得的粉体具有微粒形状规则、粒径小而均匀、粒度分布窄、化学成分纯、粒子间无硬团聚、分散性好等特点,而受到关注。无机功能纳米粉体材料具有优秀的物理、化学等方面的特殊功能,作为高技术、高性能、高产值、高效益产品,而成为众多科研人员竞相研究开发的对象。所以本文选择采用真空冷冻干燥法制备无机功能纳米粉体作为研究主题。 本文以制备高品质无机功能纳米粉体为目标,从理论和实验两方面开展了溶液冷冻干燥法制备纳米粉体技术研究。文中对溶液冷冻干燥制备纳米粉体的重要步骤:前驱体溶液制取、溶液冻结和冻结物冷冻干燥进行了实验探索和详细的理论分析。 文中总结了溶液冷冻干燥法制备纳米粉体所使用的前驱体应具有的性能,从保证所制备粉体的品质、降低成本以及防止产生污染等角度出发,为所制备的氧化铝、氢氧化镍、氢氧化铜、氧化铜和银纳米粉体确定了理想的前驱体,并对以氨络合物为前驱体制备纳米粉体的所需工艺条件进行了理论计算和实验验证。文中还通过实验摸索出用于冷冻干燥制备纳米粉体的合适的前驱体溶液浓度,进而提出了选择前驱体的原则。 文中选择次醋酸铝和金属氨络合物为前驱体,采用冷冻干燥法制备出了氧化铝、氢氧化镍、氢氧化铜、氧化铜和银等无机功能纳米粉体材料,给出了制备粉体的具体操作方法、工艺参数和制备过程中涉及到的化学反应原理。 对所制备的各种粉体进行了X射线衍射分析、X射线能谱分析、差热和热重分析以及电镜观察等性能检测,对银纳米粉体还进行了细菌灭活实验检测。结果表明:所制备的粉体是颗粒细小、粒径均匀、团聚少、化学成分准确而纯净的纳米级粉体。 在实验中采用了适合于制备纳米粉体的前驱体溶液冻结的三种冷冻方式,即直接冷冻、真空蒸发冷冻和喷雾冷冻。结合实验结果,讨论了前驱体溶液浓度、三种冻结方式等工艺条件对所制备粉体的颗粒尺度与分散程度等品质的影响。实验发现,冷冻干燥法所制备的纳米粉体都是非晶体。 在实验研究的基础上,深入分析了溶液冻结阶段和冷冻干燥阶段的相变热力学过程与相变机制;针对溶质离析问题开展了传质理论研究,提出溶液冻结速率是影响造粒过程的最主要因素;依据热质传递理论,对三种冷冻方式分别建立了数学模型,求解得到了冰界移动速率、完成冻结所需时间等重要工艺数据;确定了溶质不离析的条件是:冰界面移动速率大于溶质的临界扩散速率,计算得到了直接冷冻方式保证溶质不离析的溶

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  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的目的和意义
  • 1.1.1 无机功能纳米粉体材料
  • 1.1.2 冷冻干燥法
  • 1.1.3 本课题研究的目的和意义
  • 1.2 无机纳米粉体及其制备方法
  • 1.2.1 无机纳米粉体及其特殊功能
  • 1.2.2 纳米粉体的制备方法及分类
  • 1.2.3 纳米粉体的化学制备方法
  • 1.3 冷冻干燥法制备纳米粉体的基础理论
  • 1.3.1 冷冻干燥法制备纳米粉体的工艺过程
  • 1.3.2 溶液冷冻干燥过程的热力学原理
  • 1.3.3 冷冻干燥法制备纳米粉体的特点
  • 1.3.4 冷冻干燥法避免纳米粉体硬团聚的原理
  • 1.4 冷冻干燥法制备纳米粉体的发展历史与研究现状
  • 1.4.1 冷冻干燥法制备纳米粉体的发展历史
  • 1.4.2 冷冻干燥法制备纳米粉体的研究现状
  • 1.4.3 冷冻干燥法制备纳米粉体存在的问题
  • 1.5 本文的主要工作
  • 第二章 冷冻干燥法制备纳米粉体的实验研究
  • 2.1 实验方法和实验用品
  • 2.1.1 实验方法
  • 2.1.2 实验用品
  • 2.2 冷冻干燥法制备纳米粉体中前驱体的确定
  • 2.2.1 硫酸盐和硝酸盐等作为前驱体存在的问题
  • 2.2.2 溶液冷冻干燥法制备纳米氧化铝粉体中前驱体的确定
  • 2.2.3 制备氢氧化镍、氢氧化铜和银等粉体的前驱体的确定
  • 2.2.4 氨络合物前驱体溶液在冷冻干燥过程中脱氨分解压力条件的计算
  • 2.2.5 前驱体溶液浓度对制备纳米粉体的影响
  • 2.2.6 前驱体选择的准则
  • 2.3 冷冻干燥法制备氧化铝纳米粉体
  • 2.3.1 纳米氧化铝的特殊性能
  • 2.3.2 纳米氧化铝的应用
  • 2.3.3 纳米氧化铝粉体制备方法研究的进展
  • 2.3.4 冷冻干燥法制备纳米氧化铝粉体的实验过程
  • 2.3.5 氧化铝纳米粉体的检测结果及讨论
  • 2.3.6 冷冻干燥法制备氧化铝纳米粉体的结论
  • 2.4 冷冻干燥法制备氢氧化镍纳米粉体
  • 2.4.1 氢氧化镍纳米粉体的性能与应用
  • 2.4.2 制备氢氧化镍纳米粉体研究的进展
  • 2.4.3 冷冻干燥法制备氢氧化镍纳米粉体的实验过程
  • 2.4.4 氢氧化镍纳米粉体的检测结果及讨论
  • 2.4.5 冷冻干燥法制备氢氧化镍纳米粉体的结论
  • 2.5 冷冻干燥法制备氢氧化铜和氧化铜纳米粉体
  • 2.5.1 氢氧化铜和氧化铜纳米粉体的性质和用途
  • 2.5.2 制备氢氧化铜和氧化铜纳米粉体的研究进展
  • 2.5.3 冷冻干燥法制备氢氧化铜和氧化铜纳米粉体的实验过程
  • 2.5.4 氢氧化铜和氧化铜纳米粉体检测结果及讨论
  • 2.5.5 冷冻干燥法制备氢氧化铜和氧化铜纳米粉体的结论
  • 2.6 冷冻干燥法制备银纳米粉体
  • 2.6.1 银纳米粉体的性能及应用
  • 2.6.2 银纳米粉体制备方法的研究进展
  • 2.6.3 冷冻干燥法制备银纳米粉体的实验过程
  • 2.6.4 银纳米粉体的检测结果与讨论
  • 2.6.5 冷冻干燥法制备银纳米粉体的结论
  • 2.7 本章小结
  • 第三章 溶液冷冻干燥法制备纳米粉体理论研究
  • 3.1 冻结过程的研究
  • 3.1.1 冻结过程概述
  • 3.1.2 冻结过程的微观相变机制
  • 3.1.3 直接冷冻
  • 3.1.4 真空蒸发冷冻
  • 3.1.5 喷雾冷冻
  • 3.1.6 冻结过程中溶质离析问题的传质研究
  • 3.2 冷冻干燥过程的研究
  • 3.2.1 冷冻干燥法制粉工艺中冷冻干燥过程的特点分析
  • 3.2.2 冷冻干燥过程的传热传质计算
  • 3.2.3 冷冻干燥制粉技术工业化应用的探讨
  • 3.3 本章符号表
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的论著
  • 相关论文文献

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