TiO2、SnO2纳米材料的水热制备与研究

水热法论文 TiO_2论文 SnO_2论文
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本文采用水热法合成了锐钛矿相TiO2纳米棒状晶体、大尺度微米级SnO2晶体及Sn掺杂的TiO2纳米材料。以TiCl3为前驱物,180℃恒温保持24h,合成了纯金红石相纳米TiO2棒状晶体。添加NaCl作矿化剂,反应产物仍是纯金红石相。添加KF为矿化剂,浓度大于0.2mol/L时,生成物转化为纯锐钛矿相纳米TiO2。以TiCl3为前驱物,并在前驱物中添加一定的钛酸钠纳米管,填充度为68%,150℃恒温保持24h,生成物为锐钛矿TiO2纳米晶体,晶体形貌为块状,当添加经400℃烧结过的钛酸纳米管时,合成了棒状锐钛矿晶体,晶体直径约为10nm,长度为30-100nm,最大长径比约为5:1。以SnCl4·5H2O和ZnO作前驱物,KOH作矿化剂,首先升温到180℃,反应12小时,合成了ZnSnO3,然后提高温度到430℃,反应24小时,利用ZnSnO3在高温分解时提供的溶质条件,实现了晶体的再生长,合成了微米级的SnO2棒状晶体,晶体的直径可达150-200nm,长度为3-5μm。利用TiCl3与SnCl4·5H2O混合进行水热反应,合成了掺杂Sn的金红石相TiO2纳米晶体,其中Ti3+,Sn4+离子比为1:1时,生成的晶体长度为80-200nm。根据X荧光能谱(EDS)测量,发现生成物中Sn成分很低,掺杂浓度仅为2.81at%,说明Sn在TiO2晶体中固溶度很低。
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 纳米材料应用及研究现状第9-11页
    1.3 纳米TiO_2、SnO_2 的性能及研究现状第11-16页
        1.3.1 纳米TiO_2 的性能及研究现状第11-13页
        1.3.2 纳米和微米级SnO_2 的性能及研究现状第13-15页
        1.3.3 掺杂Sn的TiO_2 纳米材料的研究现状第15-16页
    1.4 本论文所采用的实验方法、试剂及设备第16-20页
        1.4.1 水热法第16-17页
        1.4.2 实验所用试剂及设备第17-19页
        1.4.3 实验结果表征第19-20页
    1.5 本工作主要内容第20-22页
第2章 金红相和锐钛矿相TiO_2纳米棒的水热合成第22-31页
    2.1 纯金红相和锐钛矿相TiO_2 纳米晶的水热合成第22-26页
        2.1.1 样品制备第22页
        2.1.2 样品表征及结果讨论第22-26页
    2.2 锐钛矿相TiO_2 纳米棒状晶体的水热合成第26-30页
        2.2.1 样品制备第26-27页
            2.2.1.1 添加物的制备第26-27页
            2.2.1.2 样品制备第27页
        2.2.2 样品表征及结果讨论第27-30页
    2.3 本章结论第30-31页
第3章 金红相SnO_2棒状微晶的水热合成第31-38页
    3.1 高温水热合成亚微米SnO_2第31-34页
        3.1.1 样品制备第31-32页
        3.1.2 样品表征及结果讨论第32-34页
    3.2 两步水热法处理合成微米级SnO_2 晶体第34-37页
        3.2.1 样品制备第34-35页
        3.2.2 样品表征及结果讨论第35-37页
    3.3 本章结论第37-38页
第4章 Sn掺杂TiO_2纳米材料的水热制备第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 样品制备第38-39页
    4.3 样品表征及结果讨论第39-44页
    4.4 本章结论第44-46页
第5章 结论第46-48页
参考文献第48-54页
致谢第54页
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