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納米材料與納米催化劑(編輯修改稿)

2025-05-29 12:40 本頁面
 

【文章內容簡介】 PhotoElectric Functional Materials ( 1)采用超分子模板法和分子自組裝方法制備出了光致變色性能優(yōu)良的無機 /有機復合納米功能材料。 ( 2)利用光助合成法制備出了顆粒均勻的新型高效多功能 TiO2納米材料。 ( 3)采用膠體化學方法制備了光致變色性能優(yōu)異的無機復合納米材料。 ( 4)利用模板法制備了三氧化鉬層狀材料和鎢多孔材料。 納米材料的制備與應用 納米微粒無機固體電解質薄膜離子導電機理 Ionic conductivity mechanism of nanostructured inanic solid electrolyte films 成功地制備了具有灰色特性、性能優(yōu)良的氧化鎳納米微粒電變色薄膜。高分辨率透射電鏡分析結果表明:在高氣壓和低功率密度下制備的薄膜平均顆粒尺寸為 5~ 10nm,單個晶粒的晶格象比較清晰,且界面具有高的無序度 , 平均寬度約為 ,見圖 1(a)。在低的氣壓和高的功率密度下沉積的薄膜,是一種電變色效應較差、局部鑲嵌有納米微粒的無定型薄膜,見圖 1(b)。而對于電變色性能優(yōu)良的 NiO 薄膜在 400℃ 溫度下進行 1 小時熱處理,得到的薄膜是一種晶粒較大 (15~ 20nm)、晶格較完整和界面有序度較高的納米顆粒膜,而電變色性能完全消失,見圖 1(c)。 納米材料的制備與應用 制備無機 有機納米復合材料的傳統(tǒng)方式是在聚合物中添加粒子大小為納米級尺寸的無機填料。但因納米粒子表面能較高易聚集 ,不易均勻分散于有機相中 ,且由于無機分散相性質與有機連續(xù)相性質的巨大差異 ,不利于無機 有機界面作用。鑒于這種情況 ,本項目提出了 無機 有機納米網(wǎng)絡粒子 的設想。無機 有機納米網(wǎng)絡粒子內部的無機相和有機相以納米尺寸均勻分布 ,完全不同于粒子內部為整體式無機相的性質 ,孔口處的有機相可與聚合物基體產(chǎn)生較強的界面相互作用 ,增加二者的相容性 ??筛鶕?jù)需要設計網(wǎng)絡粒子孔內聚合物的種類或分子量分布 ,精確調變復合材料的性能 。納米網(wǎng)絡粒子既可以以共混方式分布于聚合物基體中 ,也可以通過網(wǎng)絡粒子外引發(fā)基質相聚合 ,形成復合材料。以納米網(wǎng)絡粒子作為高聚物基體的填充劑,可制備全新結構的有機 無機納米復合材料。 納米網(wǎng)絡粒子的結構設計及原位形成 Design and Insitu Formation of Nanoposite Structure 納米材料的制備與應用 結合無機基體 MCM41和 MCM48的結構特征,可描繪納米網(wǎng)絡粒子的結構模型:無機基體孔內有機相沿孔道呈一維或三維發(fā)展(如圖所示),無機相為孔壁 (1nm),有機相充滿孔道( ),二者以納米尺寸相隔;網(wǎng)絡粒子的外表面均勻分布的孔口內為有機
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