低维无机纳米材料空心结构的制备与性能研究

低维无机纳米材料空心结构的制备与性能研究

论文摘要

在有着各种形态和结构的低维无机材料制备中,具有空心纳米结构的新型材料正越来越引起广泛的关注并得到长足的发展。这类材料在光学器件、药物传输、活性胶囊、离子插层、长效催化/负载、表面功能化以及尺寸选择性反应等方面都有广泛的应用。然而对于制备零维金属空球和一维非圆形纳米管方面,进展却很有限。基于这种情况,我们就单质银空球和方形三氧化钨纳米管的制备作了一些尝试性的创新工作。具体研究内容和结果如下:(1)以相变乳液为模板,制备出了单分散银质空球。这种模板的前期阶段被通过简单的乳化过程而得到,然后乳液中的油相(这里我们选用的是蜂蜡)在超声场中凝固成硬模板。在相变过程中,AgBr粒子作为Pickering乳化剂与CTAB共同稳定相变乳液。相变结束后得到AgBr粒子包覆的固体乳胶粒子,其数均直径为160.5nm,多分散指数为1.046。接下来,AgBr粒子被通过一种“照相化学”的方法还原成单质银粒子。当更多的AgNO3加入到反应体系,初始形成的单质银粒子此时作为固体催化剂催化还原处于它周围的银离子,直到固体乳胶粒子被完全包覆。固体乳胶粒子周围的银壳厚度可以通过控制AgNO3的加入量而进行方便地调节。最后,银壳下的蜂蜡核被热乙醇溶出,并被收集提纯以循环利用。因为蜂蜡是多种小分子的聚集体,它可以被有效的从银壳孔隙中溶出,在实验过程中未发现银壳的塌缩和破裂。该方法结合了软模板方法(容易获得模板)和硬模板法(在反应过程中微球不易产生变形,且对反应环境不敏感)的优点。此外,反应结束后,蜂蜡能被方便地回收,避免了模板溶出后对环境的污染,因此该方法是一种环境友好的方法(2)我们在插层PANI的帮助下制备了WO3.H2O方形纳米管。首先,采用双乳液法制备了WO3.H2O纳米片和PANI分子,在WO3.H2O纳米片的形成过程过程中,同时质子化的聚苯胺分子通过离子交换对WO3.H2O纳米片实现了插层。然后我们选择形态规则的纳米片作为前驱物,在60℃密闭反应六天,结果显示纳米片卷曲为纳米管。根据在不同反应时间段的XRD分析,可以得出WO3.H2O纳米片的层间距不断减小的结论;而TGA数据表明这种减小并不是因为WO3.H2O结晶水或层间PANI分子的脱除;但是通过FTIR分析,我们发现PANI分子在层间被原位氧化,这种氧化所带来的构象和构型的变化又被UV-vis-near IR分析所证明。在一系列的对比试验后,证实了APS对PANI分子的氧化是卷曲的驱动力,而驱动是通过层间PANI分子构象或构型改变所引起的分子链转动来实现的。在PANI分子和WO3.H2O纳米片的协同运动下,PANI分子实现了卷曲形态向平板形态的转变,而WO3.H2O纳米片也同时卷曲为管。这种制备纳米管的方法最大的特点在于制备过程的比较温和,且纳米片直接卷曲成管而无需经历“纳米卷轴”阶段。通过该方法制备的WO3.H2O纳米管的磁化率在90K时,迅速由正值变为负值。这个有趣的现象与普通的PANI和WO3.H2O都不相同,这暗示着WO3.H2O纳米管在电磁器件方面可能有潜在的应用。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 无机中空微球的制备
  • 1.1.1 模板法
  • 1.1.2 非模板法
  • 1.2 无机纳米管的制备
  • 1.2.1 气相机理生长
  • 1.2.2 液相法制备
  • 1.2.3 模板法
  • 1.3 研究背景和研究内容
  • 1.3.1 研究背景
  • 1.3.2 研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 实验部分
  • 2.1 原材料
  • 2.2 制备
  • 2.2.1 单质Ag空球的制备
  • 3.H2O方形纳米管的制备'>2.2.2 WO3.H2O方形纳米管的制备
  • 2.3 仪器及表征
  • 2.3.1 单质Ag空球的测试表征
  • 3.H2O方形纳米管的测试表征'>2.3.2 WO3.H2O方形纳米管的测试表征
  • 第三章 以相变乳液为模板制备单分散银质空球
  • 3.1 引言
  • 3.2 相变乳液的制备及其影响因素
  • 3.2.1 乳化剂的选择和复配
  • 3.2.2 CTAB和AgBr粒子共同稳定相变乳液的可行性
  • 3.3 银质空球的制备与表征
  • 3.3.1 蜂蜡/银的核/壳结构制备
  • 3.3.2 空球结构的制备与表征
  • 3.4 本章结论
  • 参考文献
  • 3.H2O方形纳米管的制备及磁学性能研究'>第四章 WO3.H2O方形纳米管的制备及磁学性能研究
  • 4.1 引言
  • 3.H2O方形纳米管的制备'>4.2 WO3.H2O方形纳米管的制备
  • 4.2.1 聚苯胺及聚苯胺对层状化合物插层的简介
  • 3.H2O层状结构形成的机制'>4.2.2 WO3.H2O层状结构形成的机制
  • 3.H2O纳米片'>4.2.3 双微乳液法制备PANI插层的WO3.H2O纳米片
  • 3.H2O方形纳米管的制备和形成机理'>4.2.4 WO3.H2O方形纳米管的制备和形成机理
  • 4.3 本章结论
  • 参考文献
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 本论文的创新点
  • 5.3 未来研究方向
  • 作者简介
  • 博士期间发表论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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