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正文內(nèi)容

納米材料與納米催化劑(編輯修改稿)

2025-05-29 12:40 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)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(jī) /有機(jī)復(fù)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(xué)方法制備了光致變色性能優(yōu)異的無機(jī)復(fù)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(yīng)用 納米微粒無機(jī)固體電解質(zhì)薄膜離子導(dǎo)電機(jī)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(jié)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(gè)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(yīng)較差、局部鑲嵌有納米微粒的無定型薄膜,見圖 1(b)。而對(duì)于電變色性能優(yōu)良的 NiO 薄膜在 400℃ 溫度下進(jìn)行 1 小時(shí)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(yīng)用 制備無機(jī) 有機(jī)納米復(fù)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(jí)尺寸的無機(jī)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(jī)相中 ,且由于無機(jī)分散相性質(zhì)與有機(jī)連續(xù)相性質(zhì)的巨大差異 ,不利于無機(jī) 有機(jī)界面作用。鑒于這種情況 ,本項(xiàng)目提出了 無機(jī) 有機(jī)納米網(wǎng)絡(luò)粒子 的設(shè)想。無機(jī) 有機(jī)納米網(wǎng)絡(luò)粒子內(nèi)部的無機(jī)相和有機(jī)相以納米尺寸均勻分布 ,完全不同于粒子內(nèi)部為整體式無機(jī)相的性質(zhì) ,孔口處的有機(jī)相可與聚合物基體產(chǎn)生較強(qiáng)的界面相互作用 ,增加二者的相容性 。可根據(jù)需要設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)粒子孔內(nèi)聚合物的種類或分子量分布 ,精確調(diào)變復(fù)合材料的性能 。納米網(wǎng)絡(luò)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(luò)粒子外引發(fā)基質(zhì)相聚合 ,形成復(fù)合材料。以納米網(wǎng)絡(luò)粒子作為高聚物基體的填充劑,可制備全新結(jié)構(gòu)的有機(jī) 無機(jī)納米復(fù)合材料。 納米網(wǎng)絡(luò)粒子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及原位形成 Design and Insitu Formation of Nanoposite Structure 納米材料的制備與應(yīng)用 結(jié)合無機(jī)基體 MCM41和 MCM48的結(jié)構(gòu)特征,可描繪納米網(wǎng)絡(luò)粒子的結(jié)構(gòu)模型:無機(jī)基體孔內(nèi)有機(jī)相沿孔道呈一維或三維發(fā)展(如圖所示),無機(jī)相為孔壁 (1nm),有機(jī)相充滿孔道( ),二者以納米尺寸相隔;網(wǎng)絡(luò)粒子的外表面均勻分布的孔口內(nèi)為有機(jī)
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