【正文】
年,20 世紀(jì)30 年代曾取得進(jìn)一步的發(fā)展,但直到1971 年德國(guó)學(xué)者H.Dislich 利用溶膠-凝膠法成功地制備出多組分玻璃之后它才引起科學(xué)界的廣泛關(guān)注,并得到迅速發(fā)展。本文綜述了鈦酸鉛納米材料的制備方法,并展望了其研究背景。但由于鈦酸鉛陶瓷的晶界能高,四方矯頑場(chǎng)大,居里點(diǎn)以下為四方鐵電相,居里點(diǎn)以上為立方順電相,晶格結(jié)構(gòu)各向異性大(c / a=1.064),[6]使純鈦酸鉛陶瓷材料在退火過(guò)程中經(jīng)過(guò)居里點(diǎn)時(shí)容易產(chǎn)生微裂紋,因此它的研制很困難。該種方法往往對(duì)設(shè)備要求高,操作費(fèi)用高,不宜于工業(yè)化生產(chǎn),制備納米材料很少使用。Xu等利用溶膠凝膠法在真空退火的條件下合成磁性Fe3O4納米粒子,磁性粒子的大小、飽和磁化強(qiáng)度以及矯頑力都隨著合成溫度的增加而增大,而且Fe3O4粒子的相態(tài)隨著不同的反應(yīng)溫度和氣氛而變化。Mondelaers等在醋酸鹽檸檬酸鹽的溶膠中合成了納米ZnO,具有窄分布的特點(diǎn)。但是也存在一些缺點(diǎn),如原料成本較貴;制備周期較長(zhǎng);燒結(jié)性差,干燥收縮性大等。溶膠凝膠法反應(yīng)具有條件溫和、產(chǎn)品成分均勻、純度較高、粒徑分布較窄等特點(diǎn),尤其可以制備傳統(tǒng)方法所不能或難制備的產(chǎn)物,而且反應(yīng)物種多,過(guò)程易控制,適于氧化物和過(guò)渡金屬族化合物的制備。氣體冷凝法濺射法高能球磨法,重點(diǎn)介紹化學(xué)法(主要包括氣相沉積法,沉淀法,水熱合成法,溶膠凝膠法,微乳液法法)中的溶液溶膠法。本文采用第 3 種分類方法介紹納米材料的制備 , 物理法即采用光、電技術(shù)使材料在真空或惰性氣氛環(huán)境下蒸發(fā)或利用機(jī)械力研磨,然后使原子或分子結(jié)合形成納米顆粒。第2 種按反應(yīng)物狀態(tài)分為干法和濕法。溶液溶膠法制備常見(jiàn)的納米材料納米材料的制備目前有 3 種分類方法 。通常納米粉塵主要用于:高密度磁記錄材料;吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶硅和精密光學(xué)器件拋光材料;微芯片導(dǎo)熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進(jìn)的電池電極材料;太陽(yáng)能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶瓷材料(摔不裂的陶瓷,用于陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)等);人體修復(fù)材料;抗癌制劑等。當(dāng)人們將宏觀物體細(xì)分成超微顆粒(納米級(jí))后,它將顯示出許多奇異的特性,即它的光學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)以及化學(xué)方面的性質(zhì)和大塊固體時(shí)相比將會(huì)有顯著的不同。 solution sol method前 言納米顆粒材料又稱為超微顆粒材料,由納米粒子(nano particle)組成。 nanofiber。最后向大家展示了溶液溶膠法制備常見(jiàn)的納米材料,文章的最后又就納米材料的發(fā)展前景做了簡(jiǎn)單的介紹。第 3 種分為物理法、化學(xué)法和綜合法。第 1種是根據(jù)制備原料狀態(tài)分為固相法、液相法及氣相法。正文接著介紹了納米材料的制備方法。溶液溶膠法制備納米材料綜述 摘要:本文前言首先介紹了納米材料的定義,分類,結(jié)構(gòu)和主要性能。納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體和納米復(fù)合材料等五類。納米材料的制備目前有3種分類方法 。第2 種按反應(yīng)物狀態(tài)分為干法和濕法。本文采用第 3 種分類方法介紹納米材料的制備 ,重點(diǎn)介紹物理法和化學(xué)法。關(guān)鍵詞:納米材料;納米纖維;氣相沉積法;溶液溶膠法Preparation of sol solution synthesis of nano materialsAbstract :Nanostructural materials referred to as nanomaterials (nano material),itsstructure is the cell size between 1 nanometer to 100 nanometer range. Because it is close to the size of the coherence length of electron, it is because of the nature of coherence brought about by strong selforganizing nature of the great changes made. In addition, its scale is close to the waveleng