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水热合成与热分解法制备氧化铝纳米棒

李友竹 , 黄昭铭 , 王圣璋 , 王建勋

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00121

以氢氧化铝和氢氧化锂为原料, 在120℃反应10~17d的水热条件下, 制备出Al(OH)3·xH2O前驱物. 此前驱物经400℃热分解1h, 得到了Al2O3纳米棒. 通过TEM、HRTEM、SAED和XRD等分析手段对产物进行了表征, 并以TGA分析Al(OH)3·xH2O前驱物受热分解时的热力学行为. 实验结果发现: 产物形貌为棒状, 呈现单晶特性. 纳米棒的成长符合Ostwald熟化与方向附着机制. 同时发现了碱液对纳米棒的形成有很大的影响, 以5mol/L KOH碱液取代原来的LiOH碱液时, 出现更细小形貌的纳米线, 尺寸为φ2nm×(10~25)nm.

关键词: Al2O 3 , nanorods , hydrothermal synthesis , thermal decomposition

硫酸钙纳米棒的简易合成与光致发光特性

张袖丽 , 李丽 , 丁亚平

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.01491

用水(溶液)/AEO/环己烷/正戊醇的微乳体系, 制备了分散性良好、尺寸均一的单斜结构CaSO0.662H2O 纳米棒, 其平均直径为50nm, 长度为800~1600nm. 研究表明, 当水/ 表比(ω)为6~15、油/表比(γ)在5~12之间、反应物浓度为0.05~0.3mol/L时, 适合于棒状硫酸钙的合. 性质研究发现, 纳米硫酸钙在339nm处有较强的紫光发射, 这在纳电子器件等领域有广阔的应用前景.

关键词: 硫酸钙 , nanorods , reverse micelles , soft template

水热微乳液法合成硫化镉纳米棒晶

张鹏 , 高濂

无机材料学报

以四元微乳液(十六烷基三甲基溴化铵/水/正己烷/正戊醇)为介质,在130℃水热环境下合成了直径30~80nm,长170~1110nm的六方相硫化镉纳米棒,并以XRD、TEM、HRTEM、EDS等手段进行表征。实验发现,硫化镉纳米棒生成的中间状态是由许多三角形的小晶粒串联而成的塔形纳米棒,且随时间的延长,塔形棒晶逐渐模糊而成表面光滑且沿c轴方向生长的棒晶。由此推断在水热微乳液环境中纳米棒是由三角形单晶沿c轴串联而成塔形中间体并在S2-的持续补给下形成的。

关键词: 微乳液 , hydrothermal , CdS , nanorods

表面活性剂辅助水热合成氧化锌纳米棒

储德韦 , 曾宇平 , 江东亮

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00571

以碱式碳酸锌为前驱体, 十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂, 在乙醇-水体系中水热反应制备了直径在10nm以下的氧化锌纳米棒. 用XRD、TEM、SAED等分析手段对制备的粉体进行了表征, 并对粉体的室温光致发光性能进行了测试. 结果表明, 合成的氧化锌纳米棒结晶良好, 沿[001]方向生长, 具有良好的近紫外发光性能. 同时对氧化锌纳米棒的生长机制进行了探讨.

关键词: 氧化锌 , nanorods , hydrothermal

AlB12纳米棒的制备与表征

许军旗 , 王艳蕊 , 赵彦明 , 余本海 , 罗永松 , 孙海斌

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00857

以铝(Al)粉末和三氯化硼(BCl3)为前驱体, 以H2和Ar分别作为还原气体和保护气体, 在高温水平电炉中采用化学气相沉积方法在Si衬底上原位制备了大量的AlB12纳米棒. 利用扫描电镜(SEM), 高分辨透射电镜(HRTEM), 选区电子衍射(SAED), 能谱(EDS)表征了AlB12纳米棒的形貌、晶体结构和成份. SEM结果表明纳米棒的直径在100~350 nm之间, 长度从几百个纳米到几个微米, TEM、SAED和EDS结果显示AlB12纳米棒沿着[020]方向生长. 最后根据纳米线生长过程探讨了AlB12纳米棒的自催化生长机理.

关键词: AlB12 , nanorods , boron-riched compounds

溶胶-凝胶法制备硼酸镁纳米棒

江继伟 , 汪雷 , 杨青 , 杨德仁

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00833

以硝酸镁、硼酸、柠檬酸为原料, 利用溶胶-凝胶法及不同温度后续煅烧制备了硼酸镁(MgB4O7
和Mg2B2O5)纳米棒. 用X射线衍射(XRD)分析了纳米棒的结构, 用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察了纳米棒的形貌. 实验结果表明, 750℃煅烧产物为MgB4O7纳米棒, 950℃煅烧产物为Mg2B2O5纳米棒, 纳米棒的径长比可以通过调节原料硝酸镁和硼酸的比例来控制. 用自催化机理解释了硼酸镁纳米棒的生长机理.

关键词: 溶胶-凝胶法 , magnesium borate , nanorods

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