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水热法合成超长γ-MnOOH和α-MnO2亚微米/纳米线

侯少凡 , 刘冠娆 , 嵇天浩

稀有金属材料与工程

采用水热法,以KMnO4和MnSO4为前驱物,使用十六烷基三甲基溴化胺(CTAB)、聚乙二醇(PEG)等表面活性剂,通过对反应物比例、温度、反应时间及表面活性剂等条件的调控,分别合成了γ-MnOOH、α-MnO2超长纳米线及亚微米/纳米棒.分别采用X射线衍射分析(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对产物结构及形貌进行了表征.结果表明,MnOOH为γ相,改变条件可分别得到直径约100 nm的超长纳米线和直径约为200 nm的亚微米/纳米棒;不同条件所得MnO2均为α相、分别为直径约100 nm,长度超过20μm纳米线和直径小于100 nm的放射状棒束.

关键词: 水热法 , γ-MnOOH , α-MnO2 , 纳米线

方形γ-MnOOH单晶的水热法制备

王莉 , 袁中直 , 陈秋红 , 孙峰 , 朱立才

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324x.2007.04.019

在150℃水热条件下,用HMnO4氧化Mn(CH3COO)2,制备出了方形γ-MnOOH单晶.反应过程中使用HMnO4为氧化剂,不引入任何金属阳离子杂质.通过XRD、SEM、TEM、HRTEM、TG等方法研究发现,γ-MnOOH单晶的形成经过两个主要阶段:(1)反应初期生成γ-MnO2晶须;(2)在水热系统中,晶须按照吸附生长机理生长,由于各个晶面的表面能的不同,(11-1)晶面首先快速生长,再沿其他方向生长,形成方形y-MnOOH单晶.反应时间是影响晶体形态的主要因素.TG结果证明γ-MnOOH单晶在350℃下开始转化成MnO2.

关键词: 水热法 , γ-MnOOH , 方形单晶

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