单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级模板电化学法合成纳米材料的研究引言过程介绍应用举例展望主要内容Seminar I引言 美国材料科学学会预言:纳米材料是21世纪最有前途的材料制备方法 物理方法: 溅射 球磨 蒸发等 化学方法 : 气相沉淀 溶胶-凝胶 水热等电化学方法设备简单 操作方便 反应条件温和粒径可控 纯度高 污染小模
1 背景2 电化学法和成法制备纳米材料 电化学合成法制备纳米材料的原理 电化学法不仅能提供最强的氧化还原能力而且这种能力可通过电压方便地进行调整为了在电解过程中获得高成核速率和小成核直径可对电解质溶液强烈搅拌也可采用脉冲电流来获得较高的电流密度如果电解的速率或成核的速率很高而晶体长大的速率相对较小则有利于产生超细粉体
磁性氧化物纳米材料的模板法制备研究摘要 磁性氧化物纳米材料的模板制备方法主要内容包括:模板法的基本原理模板的制备利用电沉积法溶胶凝胶沉积法和化学还原法在模板上制备磁性纳米线及纳米多层结构的技术关键词 磁性氧化物 纳米材料 模板法磁性纳米材料是20 世纪80 年代出现的一种新型磁性材料磁性纳米材料的特性不同于常规的磁性材料其原因是关联于与磁相关的特征物理长度恰好处于纳米量级例如:磁单畴尺寸超顺
从小到大: 原子?团簇?纳米颗粒沉淀法高能球磨法制备纳米材料固相法制备纳米材料 非晶晶化法真空室天津理工大学纳米材料与技术研究中心激光束热解生成的气体硅Si(g)在一定温度和压力条件下开始成核和生长形成纳米微粒喷雾法过滤干燥或煅烧在金属盐溶液中加入沉淀剂时沉淀剂浓度在局部会变得很高均匀沉淀法是不外加沉
· 02· May 2008
ZnS纳米材料的可控合成及光电性能研究学院:班级:::ZnS纳米材料的可控合成及光电性能研究一实验目的了解ZnS纳米晶的结构特点性能及用途了解并掌握缓释合成ZnS纳米晶的原理和方法了解表征纳米材料的结构及形态的基本知识了解利用光催化处理印染废水的原理和方法二实验原理传统的直接沉淀法制备ZnS粒子的反应过程可用以下方程式进行描述:Zn2 S2- → ZnS对于由Zn2和S2-直接生成
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级碳纳米管聚合物复合材料的制备及其电学性能的研究目 录 碳纳米管Ts)1 TSpolymer复合材料的制备2 TSpolymer复合材料的电学性能 31.1碳纳米管的发现1991年日本电镜学家Iijima在高分辨透射电子显微镜(HRTEM)下首先发现了碳纳米管(Carbon nanotub
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山东科技 大学硕士学 位论文
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