欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

利用溶剂热压方法,以ZrO2(5%Y2O3)纳米粉和几种不同的溶剂为原料,制备了一种新型的体块ZrO2多孔纳米固体,利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、压汞仪和差热-热重(DTA-TGA)分析方法对样品进行了表征.进一步地,我们研究了溶剂的种类、温度和压力对ZrO2多孔纳米固体的孔容及孔径分布的影响,并对ZrO2多孔纳米固体的热稳定性进行了初步分析.测试结果表明:制备的ZrO2多孔纳米固体的孔径分布范围很窄,孔容为0.1~0.2cc/g,比表面积为30~50m2/g,孔隙率为35%o~45%;另外,通过改变溶剂的种类、温度和压力可以在一定程度上调变多孔纳米固体的孔径、孔容及比表面积.

参考文献

[1] Kresge C T;Leonowicz M E;Roth W J;Vartuli J C Beck J S .[J].Nature,1992,359:710-712.
[2] Hu Q;Margolese D I;Stucky G D .[J].Chemistry of Materials,1996,8:1147-1160.
[3] Sayari A .Chem[J].Mater,1996,8:1840-1852.
[4] Sayari A .[J].Chemistry of Materials,1996,8:1840-1852.
[5] Yokoi T;Yoshitake H;Tatsumi T .[J].Chemistry of Materials,2003,15:4536-4538.
[6] Sayari A;Hamoudi S;Yang Y;Moudrakovski Y L J R Ripmeeser .[J].Chemistry of Materials,2000,12:3857-3863.
[7] Yang P;Zhao D;Margolese D I;Chmelka B F Stucky G D .[J].Nature,1998,396:152-155.
[8] Sayari A;Liu P .[J].Microporous Materials,1997,12:149-177.
[9] Ma Y;Tong W;Zhou H .Suib S L[J].Microporous and Mesoporous Materials,2000,37:243-252.
[10] Tanabe K;Yamaguchi T .[J].Catalysis Today,1994,20:185-197.
[11] Valéro R;Durand B;Guth J L;Chopin T .[J].Microporous and Mesoporous Materials,1999,29:311-318.
[12] Wong MS.;Ying JY. .Amphiphilic templating of mesostructured zirconium oxide[J].Chemistry of Materials,1998(8):2067-2077.
[13] Larsen G;Lotero E;Nabity M et al.[J].Journal of Catalysis,1996,164:246-248.
[14] Chen H R;Shi J L;Chen T D .[J].Materials Letters,2002,54:200-204.
[15] Wang Y Q;Yin L X;Palchik O;Rosenfeld Y Hacohen Y .Koltypin,A[J].Gedanken Langmuir,2001,17:4131-4133.
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%