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相似文献
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1.
王小兰  李历历  段学臣 《材料导报》2004,18(Z1):154-155,188
利用SnCl4·5H2O和SbCl3作为原始原料,采用醇盐水解法制备ATO纳米粉体,通过扫描电镜和透射电镜对粉体进行了表征,表明粉体中存在大量的团聚.分析了团聚产生的原因并且提出了一系列控制团聚的方法.  相似文献   

2.
李婧  李健平  吴文娟  肖定全  朱建国 《功能材料》2012,(10):1244-1246,1250
分别采用碳酸氢铵和尿素为沉淀剂用沉淀法制备了Pr掺杂的YAG纳米粉体。并利用XRD、FT-IR、TEM等方法对样品进行了成分、粒度和形貌等性能分析,讨论了不同沉淀剂的反应机理。结果表明,碳酸氢铵沉淀法能够在较低温度下制备颗粒均匀、分散性良好的YAG纳米粉体;而尿素沉淀法所制备的粉体需要较高的煅烧温度,粉体粒径大、团聚较为严重。此外,Pr∶YAG纳米粉体的荧光强度随粉体粒径的增大而加强。  相似文献   

3.
《功能材料》2012,43(10)
分别采用碳酸氢铵和尿素为沉淀剂用沉淀法制备了Pr掺杂的YAG纳米粉体。并利用XRD、FT-IR、TEM等方法对样品进行了成分、粒度和形貌等性能分析,讨论了不同沉淀剂的反应机理。结果表明,碳酸氢铵沉淀法能够在较低温度下制备颗粒均匀、分散性良好的YAG纳米粉体;而尿素沉淀法所制备的粉体需要较高的煅烧温度,粉体粒径大、团聚较为严重。此外,Pr∶YAG纳米粉体的荧光强度随粉体粒径的增大而加强。  相似文献   

4.
实验着重研究了凝胶煅烧工艺制度对通过柠檬酸盐溶胶-凝胶法制备复合掺杂的BaTiO3基粉体,制备纳米粉体的影响.最终确定了600℃为最佳煅烧温度,在此低温下煅烧干凝胶,并保温1h,再经二次掺杂混磨得到了晶粒细小、分散性好、低团聚的BaTiO3基纳米粉体.  相似文献   

5.
《真空》2019,(5)
真空冷冻干燥(简称冻干)因在低温低压下进行,制备的粉体硬团聚少、粒径小且均匀,已经发展成为制备无机纳米粉体的一种重要方法。本文综述了冻干法在制备无机纳米粉体中取得的最新进展及工艺方法,探讨了冻干法制备无机纳米粉体研究中存在的主要问题和发展方向。  相似文献   

6.
纳米粉体的表面改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米粉体由于其具有特殊的性能而被广泛应用,但纳米粉体的团聚一直是困扰纳米材料制备和应用的关键问题,表面改性是有效解决这一问题的方法。本文介绍了目前常用的纳米粒子表面改性方法及改性基本原理。改性后的纳米粉体分散性和稳定性均得到提高。  相似文献   

7.
溶胶-凝胶法制备纳米BaTiO3粉体的影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
溶胶-凝胶法是制备纳米粉体的一种重要方法.本文以BaTiO3纳米粉体的制备为例,系统地考察了溶剂、加水量、陈化时间和煅烧温度对粉体的形成过程和显微结构的影响.发现不同的溶剂类型能够改变胶凝时间,加水量的多少会影响醇盐水解缩聚物的结构,陈化时间的长短直接改变晶粒的生长状态,煅烧温度的变化对粉体的相结构和晶粒大小有重要的作用.通过研究反应过程的物理化学变化并优化制备工艺,得到了晶粒小、分散性好、低团聚的BaTiO3纳米粉体.  相似文献   

8.
固相配位化学反应法合成ZnO纳米粉体   总被引:21,自引:0,他引:21  
王疆瑛  贾殿赠 《功能材料》1998,29(6):598-599,603
采用固相配位化学反应法制备ZnO的纳米粉体,并通过差热分析,热失重和红外光谱分析ZnO纳米粉体的合成过程。用X射线衍射和透射电子显微镜表征ZnO纳米粉体的全,形貌及大小。研究结果表明:400℃,热分解2h,可得到平均晶粒尺寸约为10nm的ZnO纳米粉体,其相结合为闪锌矿结构。同时发现随着热分解温度的增加,晶粒尺寸缓慢长大。粉体粒子的团聚一肌为软团聚,很容易在超声波作用下分散开。  相似文献   

9.
采用水热法制备了TiO2-SnO2纳米粉体。利用X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)对其微观结构进行了表征,并利用X射线能谱(EDS)研究了不同原料配比制备的TiO2-SnO2纳米粉体中的元素含量。结果表明:TiO2-SnO2纳米粉体结晶尺寸较小,有明显的团聚现象;TiO2-SnO2纳米粉体中Sn元素的含量高于原料中的含量。  相似文献   

10.
采用醇-水共沉淀法制备NiAl2O4纳米粉体,PEG6000作分散剂。通过XRD,TEM及FT-IR等测试手段,研究醇-水比对粉体晶粒度的影响以及PEG6000对NiAl2O4粉体分散性能的影响。结果表明:醇-水的最佳比例为1∶1,此时粉体的晶粒尺寸趋于最小。在沉淀过程中加入PEG6000,可避免前躯体粒子的团聚及粉体在焙烧过程中形成的团聚,改善了粉体的分散性。将制备的NiAl2O4纳米粉体掺合到染料敏化太阳能电池TiO2光阳极中,电池的光电转换效率得到明显的改善。  相似文献   

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