燃烧法制备氧化物纳米材

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1、·70·材料导报2003年7月第17卷第7期燃烧法制备氧化物纳米材料的研究进展程永亮宋武林谢长生(华中科技大学材料学院模具技术国家重点实验室,武汉430074)摘要燃烧法是制备衷化物纳米材料的一种新方法,其中,气相燃烧法、燃烧火焰一化学气相凝聚法已经实现了工业化生产;而一些新的工艺方法,如低温燃烧合成法、喷雾然烧法、电拉火焰合成法在制备纳米材料上也各有优缺点;燃烧法与其他技术的结合也在研究开发阶段。详细阐述了燃烧法的最新研究进展。关键词憔烧合成氧化物纳米粒子气相燃烧AdvancesinPreparationofOxideNanoparticlesbyCo

2、mbustionMethodCHENGYongliangSONGWinXIEChangsheng(StateKeyLaboratoryofPlasticFormingSimulationandDieandMouldTechnology,DepartmentofMaterialScienceandEngineering,HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430074,China)AbstractCombustionsynthesisisanovelmethodforpreparingoxidenan

3、oparticles.Anumberofpreparingmethodshavebeenscaleduptoindustrialproduction,suchasgascombustionandcombustionflame-chemicalvaporcondensation(CF-CVC).Somenewgrowthtechnologies,suchaslow-temperaturecombustionsynthesis,atomizing-combustionandelectrically-controlledflamesynthesis,havet

4、heirrespectivemeritsandshortcomings.Thecombina-tionofcombustionmethodandothertechnologiesisalsounderinvestigation.Inthiswork,advancesinresearchoncombustionmethodsarereviewedindetail.Keywordscombustionsynthesis,oxide,nanoparticles,gascombustion产生大量气体,可自我维持,并合成出氧化物粉末,又称溶胶凝0前言胶燃烧合成,

5、凝胶燃烧等,这种燃烧反应的特点是点火温度低纳米氧化物材料是由极细晶粒组成、特征维度尺寸在纳米(150^-2000C),燃烧火焰温度低(1000~14000C),产生大量气数量级((1~100nm)的固体材料。当粒子尺寸进入纳米级时,其体,可获得高比表面积的粉体,己用于单一氧化物和复杂氧化物具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效粉末的制备,因此同燃烧温度通常高于20000C的自蔓延高温合应,因而展现出许多特有的性质,在新材料领域和工业生产中有成相比,可称为低温燃烧合成Cs3着广泛的用途,其中应用较广的有纳米TiO2,ZnO,SnO2等.纳吴

6、孟强等161通过用金属硝酸盐(氧化剂)和柠檬酸(0料)的米TiO,粉体是一种新型的无机材料,可以作为传感器材料、催凝胶一燃烧方法合成了纳米晶Sn03粉体,凝胶的着火温度为化剂载体、光催化剂、太阳能电池原料,及作为添加剂防紫外2500C;采用XRD,TEM,BET及FTIR对粉体进行T表征,所线CI3。纳米ZnO与普通ZnO相比,也显示出诸多特殊性能和用得粉体的平均粒径为30nm;考察了着火温度、燃料用量和热处途123。纳米SnO:制备的传感器具有与气体反应快,灵敏度高,使理温度对所获得的粉体特性的影响.酒金婷等[73在PVA水溶液用温度下监测范围广及选择

7、性好等特点[33中加入分析纯Co(N03)3,调节两者比例并加以搅拌,使金属离目前,许多制备纳米粉体的方法都可用于制备纳米氧化物,子均匀地分布于聚合物的网状结构中,继续搅拌并加热到100^-其中的溶胶一凝胶法,共沉淀法,激光一感应复合加热法,电弧等1300C,液体变为半透明的深红色粘性凝胶;继续加热,有机物产离子体法等由于工艺简单,成本低,均已实现产业化生产。而燃生剧烈燃烧反应,在4000C缎烧2h,最终制得平均粒径为33nm烧法是近年来才发展起来的新方法,本文主要介绍其种类及最的Co,0;纳米粒子。黎大兵等[Cal利用硝酸盐与柠檬酸混合形成新研究进展。

8、凝胶,并在较低温度(200---3000C)点火并燃烧,合成了粒径为20~30n

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