高分子网络微区沉淀法制备纳米镁铝尖晶石粉体的研究

高分子网络微区沉淀法制备纳米镁铝尖晶石粉体的研究

论文摘要

本文采用高分子网络微区沉淀法来制备纳米镁铝尖晶石(MgAl2O4)粉体。首先将廉价、易得的无机盐原料硝酸铝(Al(NO3)3·9H2O),硝酸镁(Mg(NO3)2·6H2O)和尿素(CO(NH2)2)溶于水中得到混合溶液,然后加入由凝胶用有机单体丙烯酰胺与N,N′-亚甲基双丙烯酰胺交联剂组成的混合溶液和作为聚合反应引发剂的过硫酸铵,搅拌,溶解、混合均匀后,在60~65℃水浴环境中加热,丙烯酰胺和N,N′-亚甲基双丙烯酰胺开始聚合,形成三维空间网络结构的凝胶,溶液中各物质均匀分布在由聚合物形成的网络微区中,然后将凝胶在110~120℃饱和水蒸气中处理,此时尿素将发生水解,其水解产物同金属离子(Al3+、Mg2+)在高分子网络形成的微区中沉淀,然后将前驱体在95℃下干燥,并在700~1100℃下煅烧2h,即可获得纳米MgAl2O4粉体。实验中工艺参数的改变会对合成的MgAl2O4粉体的粒径和形貌产生一定影响。本文研究了原料的浓度、单体的浓度、单体与交联剂的比例和煅烧温度等影响因素。结果表明,原料浓度增大时,开始产生凝胶的时间变长,粉体粒径变大;单体浓度大时,粒径变小;MgAl2O4的形成温度在600~700℃,随着温度的升高,晶粒长大,发育逐渐完好。采用TGA/DTA、XRD、TEM和FT-IR等现代分析测试技术对前驱体的热分解和所制得粉体的组成、物相结构、颗粒尺寸及形貌进行表征。结果表明,本方法制得的MgAl2O4粉体属尖晶石相,形状为球形,成分单一,结晶良好,颗粒粒径小,且粒度分布窄。此法成本低,周期短,工艺简单,操作方便,易于推广,突破了传统工艺中需要高温煅烧前驱体的条件,在较低的煅烧温度下就可获得高温稳定的纳米MgAl2O4粉体,特别适合于多元氧化物纳米材料的制备。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 绪论
  • 一、镁铝尖晶石概述
  • 二、镁铝尖晶石的组成与结构
  • 三、镁铝尖晶石的性能及应用
  • 四、镁铝尖晶石的制备技术
  • 五、课题的提出及意义
  • 第一章 实验材料与方法
  • 1.1 实验材料
  • 1.2 实验方法
  • 1.2.1 原料配比
  • 1.2.2 制备工艺
  • 1.2.3 前驱体及粉体的分析表征
  • 本章小结
  • 第二章 实验结果与分析
  • 2.1 前驱体的制备与分析
  • 2.1.1 前驱体的制备
  • 2.1.2 前驱体的分析
  • 2.2 粉体的制备与分析
  • 2.2.1 粉体的制备
  • 2.2.2 粉体的分析
  • 2.3 微区沉淀法制备纳米镁铝尖晶石粉体的影响因素
  • 2.3.1 前驱体的热处理工艺对粉体粒径和形貌的影响
  • 2.3.2 原料浓度对凝胶时间及粉体粒径的影响
  • 2.3.3 尿素加入量及其水解温度对粉体粒径和形貌的影响
  • 2.3.4 单体和交联剂对凝胶及粉体粒径和形貌的影响
  • 2.3.5 原料加入顺序对粉体粒径和形貌的影响
  • 2.3.6 水浴温度对凝胶及粉体粒径和形貌的影响
  • 2.3.7 凝胶保温时间对粉体粒径的影响
  • 2.3.8 前驱体的干燥对粉体团聚的影响
  • 2.3.9 硫酸盐原料与硝酸盐原料的对比
  • 本章小结
  • 第三章 讨论
  • 3.1 凝胶方式的选择
  • 3.2 水浴加热凝胶过程
  • 3.3 影响凝胶性质的两个因素
  • 3.4 实验中引入尿素的作用
  • 3.5 尿素的水解机理
  • 3.6 高分子网络微区沉淀法原理
  • 3.7 问题与展望
  • 本章小节
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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