氧化铝一维纳米材料液相法制备研究

氧化铝一维纳米材料液相法制备研究

论文摘要

氧化铝是一种非常重要的无机材料,其纳米材料广泛应用于催化剂或催化剂载体、陶瓷材料、复合材料增强物、生物医学材料、半导体材料和光学材料等领域。氧化铝一维纳米材料还具有高弹性模量、高电介质常数、低导磁性、高热传导性和独特的光学性能等特性。因此有关氧化铝纳米材料,特别是氧化铝一维纳米材料的制备成为材料科学界的研究热点。由于液相法具有反应条件容易实现、产物尺寸、结构和成分可控性好、能大量制备的特点,本论文主要研究新的液相制备方法制备几种典型的氧化铝一维纳米材料:如氧化铝纳米棒和纳米线、氧化铝纳米纤维、氧化铝/碳纳米管一维纳米复合材料,主要研究内容及结果如下:1、利用γ-AlOOH独特的层状结构合成γ-AlOOH前驱体纳米棒和纳米线,考察制备条件对产物形貌、物相、比表面积和孔体积的影响,重点研究反应溶液的pH值和反应温度对γ-AlOOH熟化过程的影响。在熟化过程中,反应溶液的pH值和反应温度的升高均加快熟化过程溶解-再结晶速度,使熟化过程进行得更充分。当反应溶液的pH值为4,γ-AlOOH的熟化过程进行得不充分;当反应溶液的pH值升高至5,γ-AlOOH的熟化过程进行得较充分。当反应温度为180℃,γ-AlOOH的熟化过程进行得不充分;当反应温度升高至200℃,γ-AlOOH的熟化过程进行得较充分。熟化过程进行得不充分,生成的产物是形状不规则、表面不光滑的γ-AlOOH条状物,有γ-AlOOH纳米片吸附在其表面,其择优取向不明显,比表面积和孔体积较大;熟化过程进行得较充分,生成的产物是形状规则、表面光滑的γ-AlOOH纳米棒,没有γ-AlOOH纳米片吸附在其表面,其择优取向明显,比表面积和孔体积较小。与γ-AlOOH纳米棒相比,大长径比的γ-AlOOH纳米线的生长初期,通过卷曲生长机制(rolling growth)形成的γ-AlOOH一维纳米结构长度较长,其方向附着机制(oriented attachment)的效应不明显。2、研究γ-AlOOH前驱体一维纳米材料的热分解过程。由于表面羟基的比例很大,γ-AlOOH前驱体一维纳米材料的热分解过程不能视为单速度控制的反应过程,其激活能不是恒定的,其化学吸附水脱出的激活能和其结构水脱出,并转变为氧化铝中间相的激活能分别为-17.71和-155.72kJ/mol。3、利用催化氧化反应合成氧化铝纳米纤维,分析催化氧化反应中汞的作用,考察制备条件对催化氧化反应速度、产物的比表面积和平均直径的影响,研究氧化铝纳米纤维的形核长大过程,并对催化氧化反应制备其他金属氧化物纳米材料进行探讨。在催化氧化反应中,汞不被消耗,它只是作为铝原子传输的媒介,充当催化剂的作用。随着反应温度、铝纯度、反应气氛中氧含量的升高,氧化铝纳米纤维的生长速度加快;随着反应温度、铝纯度、反应气氛中氧含量的升高,氧化铝纳米纤维的比表面积增大,平均直径减小;而HgCl2溶液浓度、铝浸入HgCl2溶液的时间对氧化铝纳米纤维的比表面积和平均直径没有明显影响。通过催化氧化反应还可以制备出其他金属氧化物纳米结构如:氧化锌纳米粒子和纳米片、立方或近立方形貌的氧化亚铜纳米粒子等。引入聚乙二醇胶束为模板,还可以制备出氧化锌纳米空心球、氧化亚铜空心结构等。4、对碳纳米管进行PVA改性,制备出氧化铝连续覆盖碳纳米管表面的氧化铝/碳纳米管一维纳米复合材料,为碳纳米管在复合材料中的应用做准备,研究PVA改性对氧化铝/碳纳米管一维纳米复合材料制备的影响。碳纳米管经过PVA改性,能在碳纳米管表面形成一层连续的PVA覆盖层,提高碳纳米管在水中的分散性,改善氧化铝与碳纳米管的结合。本论文通过对氧化铝一维纳米材料新的液相制备方法进行研究,为今后实现其可控制备,研究其新的物理化学性能提供材料基础,并为进一步完善一维纳米材料的液相制备方法提供新的思路。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 纳米结构的性质
  • 1.3 一维纳米材料的制备方法
  • 1.3.1 气相法
  • 1.3.2 液相法
  • 1.3.3 模板法
  • 1.4 一维纳米材料的性质及应用
  • 1.5 纳米氧化铝的研究进展
  • 1.5.1 氧化铝的性质
  • 1.5.2 纳米氧化铝的制备
  • 1.5.3 纳米氧化铝的应用
  • 1.6 本文的研究意义和主要内容
  • 参考文献
  • 第二章 γ-AlOOH 前驱体一维纳米材料制备
  • 2.1 引言
  • 2.2 γ-AlOOH 纳米棒制备
  • 2.2.1 试样制备与测试
  • 2.2.2 试样表征
  • 2.2.3 制备条件对产物的影响
  • 2.2.4 机理分析
  • 2.3 大长径比γ-AlOOH 纳米线制备
  • 2.3.1 试样制备与测试
  • 2.3.2 试样表征
  • 2.3.3 制备条件对产物的影响
  • 2.3.4 机理分析
  • 2.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 γ-AlOOH 一维纳米材料的煅烧过程
  • 3.1 引言
  • 3.2 试样制备与测试
  • 3.3 煅烧过程物理性质变化
  • 3.3.1 物相变化
  • 3.3.2 形貌变化
  • 3.3.3 比表面积变化
  • 3.4 热分解过程分析
  • 3.4.1 热重分析
  • 3.4.2 红外光谱分析
  • 3.4.3 动力学分析
  • 3.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 氧化铝纳米纤维制备
  • 4.1 引言
  • 4.2 试样制备与测试
  • 4.3 试样表征
  • 4.4 机理分析
  • 4.4.1 初始生长状态
  • 4.4.2 反应过程
  • 4.4.3 生长速度
  • 4.4.4 形核、长大过程
  • 4.5 煅烧过程
  • 4.5.1 热分析
  • 4.5.2 物相变化
  • 4.5.3 形貌变化
  • 4.6 催化氧化法制备其他氧化物纳米结构
  • 4.7 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 氧化铝/碳纳米管一维纳米复合材料制备
  • 5.1 引言
  • 5.2 试样制备与测试
  • 5.3 试样表征
  • 5.4 PVA 改性对一维纳米复合材料制备的影响
  • 5.4.1 对碳纳米管分散性的影响
  • 5.4.2 对形貌的影响
  • 5.4.3 对比表面积与孔结构的影响
  • 5.5 机理分析
  • 5.6 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 结论与创新
  • 6.1 主要结论
  • 6.2 主要创新
  • 攻读博士学位期间发表的学术成果目录
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].不同形貌γ-AlOOH的制备及刚果红吸附试验研究[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2016(03)
    • [2].空心球壳结构γ-AlOOH的制备与应用[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2011(02)
    • [3].水热法制备花状γ-AlOOH[J]. 功能材料 2014(18)

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