欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

通过测定悬浮液体系润湿性、表面电性及分散性研究了纳米CeO2在不同条件下水相介质中的分散行为.结果表明: 纳米CeO2 在水相介质中的润湿与分散受体系pH值的影响很大, 与Zeta电位有相当好的一致关系, 其分散机理主要是双电层静电排斥作用; 纳米CeO2的等电点(pHPZC)为6.8左右; 纳米CeO2颗粒在酸性水介质中表面带正电, 在碱性水介质中表面带负电, Zeta电位分别在pH值为4和11左右时较高, 相应润湿性和分散性较好; 随机械搅拌速率和时间的增加, 纳米CeO2的分散性增强; 超声波对纳米CeO2的分散作用明显优于机械搅拌, 20 kHz频率下超声波分散1 min便能显著改善纳米CeO2的分散状态; 加入六偏磷酸钠(SHP)作为分散剂将改变纳米CeO2颗粒表面电性, 使其带负电, Zeta电位随SHP浓度增加而增大, 起增强双电层的静电排斥作用; 当SHP浓度达225 mg·L-1时, Zeta电位趋于稳定, 并使纳米CeO2在广泛的pH值范围内获得较高的Zeta电位和很好的分散效果, 从而降低了体系pH值的影响.

参考文献

[1] Tucker T.The evolution of CMP technology in device manufacturing applications and challenges[M].Semiconductor FABTECH ICG Publishing Ltd London U K,1995:265.
[2] 张凤林,潘湛昌,张环华,肖楚民,王成勇.电化学法和沉淀法制备的纳米结构CeO2的微观结构比较[J].稀有金属,2003(03):332-334.
[3] Izu N.;Shin W.;Murayarna N.;Kanzaki S. .Resistive oxygen gas sensors based on CeO2 fine powder prepared using mist pyrolysis[J].Sensors and Actuators, B. Chemical,2002(1):95-98.
[4] Steele BCH. .Appraisal of Ce1-yGdyO2-y/2 electrolytes for IT-SOFC operation at 500 degrees C[J].Solid state ionics,2000(1/4):95-110.
[5] Katsuki M.;Wang SR.;Yasumoto K.;Dokiya M. .The oxygen transport in Gd-doped ceria[J].Solid state ionics,2002(Pt.B):589-595.
[6] MORI T;Drennan J;Wang Y R et al.Influence of nano-structure on electro-lytic properties in CeO2 based system[J].Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2002,70:309.
[7] Barbier J;Oliviero L;Renard B et al.Catalytic wet air oxidation of ammonia over M/CeO2 catalysts in the treatment of nitrogen-containing pollutants[J].Catalysis Today,2002,75:29.
[8] Tschiipe A;Birringer R .Oxyreduction studies on nanostructured cerium oxide[J].Nano-Structured Materials,1997,9:591.
[9] Palmqvist AEC.;Jaras SG.;Muhammed M.;Johansson EM. .Total oxidation of methane over doped nanophase cerium oxides[J].Catalysis Letters,1998(1):69-75.
[10] Joseph M S;Shyam P M;Ronald J G.Chemical Mechnical Planarization of Microelectronic Materials[M].New York: USA:John Wiley & Sons Inc,1997:4.
[11] Tetsuya H;Yasushi K;Yuuki T et al.Mechanism of polishing of SiO2 films by CeO2 particles[J].Journal of Non-Crystalline Solids,2001,83:129.
[12] 王相田;胡黎明;顾达.超细颗粒分散过程分析[J].化学通报,1995:13.
[13] 高濂;孙静;刘阳桥.纳米粉体的分散及表面改性[M].北京:化学工业出版社,2003:145.
[14] 赵振国;吴佩强;羌笛.胶体与界面化学实验[M].北京:北京大学出版社,1993:157.
[15] 孙静,高濂,郭景坤.分散剂用量对几种纳米氧化锆粉体尺寸表征的影响[J].无机材料学报,1999(03):465-469.
[16] 周祖康;顾惕人;马季铭.胶体化学基础[M].北京:北京大学出版社,1996:284.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%