【正文】
..................1 銀納米粒子概述 .................................................2 銀納米粒子的制備方法 ...........................................3 研究現(xiàn)狀 .......................................................3 研究內(nèi)容 .......................................................4 二、實(shí)驗(yàn)部分 .........................................................5 實(shí)驗(yàn)藥品 .......................................................5 實(shí)驗(yàn)儀器 .......................................................5 實(shí)驗(yàn)步驟 .......................................................6 銀納米粒子的制備 ...........................................6 銀納米粒子的表征 ...........................................6 銀納米粒子的電催化活性測試 .................................6 X 射線衍射儀表征 ...............................................7 納米激光粒度儀測試 ............................................11 銀納米粒子的電催化活性測試結(jié)果 ................................12 四、實(shí)驗(yàn)結(jié)論 ........................................................13 致謝 ................................................................14 參考文獻(xiàn) ............................................................15 I 摘要 :隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,銀納米粒子的研究開發(fā)也是日新月里的發(fā)展起來了。本文嘗試了一種制備方法:用電化學(xué)還原法,以檸檬酸作為配位劑用電化學(xué)工作站在一定電流、時(shí)間內(nèi)電解 AgNO3 溶 液制得銀納米粒子。 關(guān)鍵詞 :銀納米粒子;電解;制備;表征 II Abstract: With the progress of science and technology, the research and development of silver nanoparticles also developed very quickly. This paper attempts a preparation method:electricity chemical reduction method, using citric acid as plexing agent chemical workstation in a certain current, time electrolytic AgNO3 solution obtained dendritic silver nanoparticles. Using scanning electron microscope observed the product appearance, and it shows pine needle shaped crystal particles, the particle diameter between 50100 nm, by X ray diffraction analysis the silver nanoparticles on the crystal structure and purity of the samples, nanoparticle size distribution tester that particle size distribution in the range of 125199nm, and the prepared silver nanoparticles modified carbon paste electrode, measured CV curve, to conduct a preliminary study of the electrocatalytic activity. Key words: silver nanoparticles。 preparation。其具有龐大的市場潛力 ,在諸多領(lǐng)域都擁有廣泛應(yīng)用,與人們的生活生產(chǎn)息息相關(guān) ,潛力無限。 對(duì)納米粒子的研究表明,納米粒子應(yīng)該具有一些新奇的物理和化學(xué)性能。能推測納米粒子內(nèi)部的原子大概呈有秩序的排布,而表面原子的狀況更偏向 氣體狀態(tài) 。 其奇特的微觀構(gòu)成使其具備優(yōu)異性能。 納米粒子的應(yīng)用 納米粒子外部活化核心多,是制備催化劑的優(yōu)良原料。 用納米粒子作為催化劑進(jìn)行 反應(yīng) ,能大幅增加反應(yīng)效率,如在火箭燃料燃燒反應(yīng)中使用納米鎳粉 作為催化劑,可增加燃燒效率 100 倍 [2]。 有些材料通常在 高溫 下 燒結(jié),如碳化硅、碳化鎢、高合金等,但處于納米狀態(tài)時(shí)在較低溫度下就能燒結(jié),得到高密度的燒結(jié)體,這得益于納米粒子的體積效應(yīng)。舉個(gè)例子,加入 %的 納米鎳粉 在 鎢 絲粉中后,燒結(jié)溫度可降到 120xx1300℃,而正常情況下 鎢 絲粉須在 3000℃的高溫下燒結(jié) [4]。納米粒子的 表面效應(yīng) 和 體積效應(yīng),使其在低溫下就能進(jìn)行 固相反應(yīng) , 不僅分解降低了其熔點(diǎn), 相轉(zhuǎn)變溫度 也降低了,因此可得到燒結(jié)性能很好的復(fù)相材料 [5]。用這些納米材料制作出來的陶瓷具有轉(zhuǎn)換 能量 ,傳遞信息的功能,且具有耐磨、堅(jiān)硬、耐高溫、耐腐蝕的能力。 在醫(yī)學(xué)和生物工程中納米材料也有許多應(yīng)用。即在蛋白質(zhì)表面攜帶藥物,再用磁性三氧化二鐵 納 米微粒 包裹,向人體血管里注射進(jìn)去,然后在磁場的力的作用下藥物定向運(yùn)動(dòng)可直達(dá)病灶,減少了藥物對(duì)人體內(nèi)臟器官所產(chǎn)生的副作用,提高治療效果。還可以使用納米 技術(shù)研制成機(jī)器人,注入到人身的血液中,擴(kuò)散到全身,就能對(duì)人體進(jìn)行徹底檢查,還能疏通人腦 血栓 ,清除病人動(dòng)脈脂肪沉積物,甚至能清除病毒,殺死癌細(xì)胞等,研究納米技術(shù)對(duì)人類的醫(yī)療科技具有重大意義。 銀納米粒子概述 銀納米粒子是 指由銀原子 組成的粒徑在 1~ 100 nm的細(xì)小顆粒。目前人們對(duì)銀納米粒子的研究興趣濃厚,前途無限。現(xiàn)在在陶瓷建材、醫(yī)藥醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)和涂料等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛 , 因此研究人員對(duì)銀納米粒子的性能研究和制備方法極為關(guān)注 [8]。一直以來,乙烯環(huán)氧化催化劑的主要成分都是銀 , 提高催化劑效能的有效辦法就是減小其粒徑,因此研究制備出粒徑較小的銀納米粒子對(duì)提高催化劑性能具有重要意義。在絕緣體和半導(dǎo)體中添加 3 適量的銀納米粒子能使其擁有良好的光學(xué)特性,適于制造光電器件 [10]。此外,近年來銀納米粒子的自組裝和有序組 裝膜的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)成為了人們研究的焦點(diǎn),其中最能引起人們興趣的是將尺寸分布均勻及粒徑較小的銀納米粒子或半導(dǎo)體銀納米粒子組裝成有序的超晶格并