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湿化学法制备高比表面积纳米氧化铝粉体 被引量:2
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作者 刘祥志 朴玲钰 +3 位作者 鞠思婷 杨磊 张天慧 毛立娟 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1172-1175,共4页
分别采用溶胶-凝胶法、超声-化学沉淀法、反相微乳液法合成了具有不同比表面积的纳米Al2O3粉体。采用TEM、HRTEM、SAED、XRD、比表面积分析等表征手段,分别对产物的形貌、结构、比表面积和孔容进行了表征和对比。纳米Al2O3粉体的比表面... 分别采用溶胶-凝胶法、超声-化学沉淀法、反相微乳液法合成了具有不同比表面积的纳米Al2O3粉体。采用TEM、HRTEM、SAED、XRD、比表面积分析等表征手段,分别对产物的形貌、结构、比表面积和孔容进行了表征和对比。纳米Al2O3粉体的比表面积为200~600m2/g(随合成方法和反应参数不同发生变化),均属γ-Al2O3,粒径均匀。考察了不同合成方法以及干燥方式对产物比表面积等物理性质的影响。结果表明,采用反相微乳液法结合真空冷冻干燥技术可以合成比表面积>500m2/g的纳米Al2O3粉体。 展开更多
关键词 溶胶-凝胶 超声-化学沉淀 反相微乳液 Γ-AL2O3 比表面积
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超声化学沉淀法制备纳米NiO 被引量:7
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作者 张乐观 贺茂云 +1 位作者 成功 肖波 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期88-90,共3页
以Ni(NO32).6H2O和(NH42)C2O4.H2O为原料,采用超声沉淀法制备了纳米NiO,并利用XRD、FT-IR和TEM等分析方法对前驱体及产品组成和形貌进行了表征。结果表明,超声沉淀法制备的纳米NiO前驱体是二水合草酸镍。和实验制备的大颗粒NiO相比,纳... 以Ni(NO32).6H2O和(NH42)C2O4.H2O为原料,采用超声沉淀法制备了纳米NiO,并利用XRD、FT-IR和TEM等分析方法对前驱体及产品组成和形貌进行了表征。结果表明,超声沉淀法制备的纳米NiO前驱体是二水合草酸镍。和实验制备的大颗粒NiO相比,纳米氧化镍Ni—O伸缩振动吸收峰及肩峰均发生了红移。纳米NiO为球型形貌,边缘清晰光滑,粒子尺寸较为均匀,有轻微的团聚,其平均粒径约为70nm。 展开更多
关键词 超声化学沉淀法 纳米NIO 大颗粒NiO 制备 表征
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超声波化学共沉淀法制备SiO_2/Fe_3O_4复合粒子 被引量:2
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作者 邵义 刘平虎 赵梦琪 《中国陶瓷工业》 CAS 2015年第1期1-4,共4页
为了防止纳米级Fe3O4的氧化及团聚,在其表面包覆一层二氧化硅,本文设计了Si O2/Fe3O4复合粒子的制备工艺。本论文采用的制备方法是超声波化学共沉淀法,用X-射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、傅里叶红外转换光谱(FTIR)、低温氮吸附比表... 为了防止纳米级Fe3O4的氧化及团聚,在其表面包覆一层二氧化硅,本文设计了Si O2/Fe3O4复合粒子的制备工艺。本论文采用的制备方法是超声波化学共沉淀法,用X-射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、傅里叶红外转换光谱(FTIR)、低温氮吸附比表面积测试仪等研究了粒子晶相、组织形貌及化学键。结果表明,Si O2/Fe3O4复合粒子形貌为球形,表面具有孔隙,颗粒平均尺寸约250 nm。Si O2/Fe3O4复合粒子不仅具有良好的化学稳定性和生物相容性,而且为下一步表面修饰打下坚实的基础。 展开更多
关键词 Si02/Fe304复合粒子 超声波化学共沉淀法晶相 组织形貌 化学键 化学稳定性 生物相容性 表面修饰
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超声化学沉淀法制备花瓣状ZnO及其微波吸收性能 被引量:1
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作者 黄云霞 曹全喜 +2 位作者 李智敏 李桂芳 史学芳 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期207-210,共4页
采用超声化学沉淀的方法,制备花瓣状ZnO粉体。利用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对合成粉体进行表征,矢量网络分析仪测试其在2~18 GHz频率范围的微波介电性能和微波反射系数。结果表明:当pH=10、超声化学沉淀0.5 h可以制得花瓣状的ZnO颗... 采用超声化学沉淀的方法,制备花瓣状ZnO粉体。利用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对合成粉体进行表征,矢量网络分析仪测试其在2~18 GHz频率范围的微波介电性能和微波反射系数。结果表明:当pH=10、超声化学沉淀0.5 h可以制得花瓣状的ZnO颗粒。随频率的增加,样品的介电常数实部ε′逐渐增大,虚部ε″则是先增大后减小,在6.837 GHz时达到最大,为0.18。从8 GHz开始样品对微波产生吸收,15.6 GHz时最大衰减为-3.5dB。对产生介电损耗和微波吸收的机理进行了讨论。 展开更多
关键词 超声化学沉淀 花瓣状ZnO 微波吸收
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