氢氧化镍与氧化锌微(纳)米结构制备和表征

氢氧化镍与氧化锌微(纳)米结构制备和表征

论文摘要

本文采用液相法(水热法和溶剂热法)成功地制备了花球状的Ni(OH)2微结构、六边形β-Ni(OH)2纳米片、类球形ZnO微结构,利用扫描电镜、X-射线衍射、循环伏安测试、光致发光等手段,研究了实验条件对产物结构、形貌和性质的影响以及可能的反应机理。1.以六水合硫酸镍为镍源,六亚甲基四胺(HMT)为碱源,采用水热法在170℃的温度下制备了花状Ni(OH)2微球,采用SEM对产物的形貌和微观形态进行表征,结果表明,所得Ni(OH)2为花状球形结构,直径约为9.5μm, Ni(OH)2微结构是由厚度为的Ni(OH)2纳米片自组装形成的。用循环伏安法测试了样品的电化学性能。当添加不同的表面活性剂时,样品的形貌不同。2.以六水合硫酸镍为镍源,NaOH为碱源,添加不同的表面活性剂制备了六方片状Ni(OH)2,采用SEM对产物的形貌和微观·形态进行表征,结果表明,所得Ni(OH)2为六边形纳米片,大小约为96纳米,厚度约为20纳米。3.以六水合硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O) AMP-95作为表面活性剂用乙醇做溶剂170℃制备了类球形ZnO微球。采用SEM对ZnO的形貌和微观结构进行表征,结果表明,产物主要为表面粗糙的类球形ZnO微结构,直径约为1μm。并且ZnO微球是由ZnO纳米粒子组装成的。在室温下考察了ZnO微结构的光致发光性质,结果表明ZnO具有良好的光学性质。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 纳米材料和纳米结构
  • 1.2 纳米材料的基本效应
  • 1.2.1 表面效应
  • 1.2.2 量子尺寸效应
  • 1.2.3 小尺寸效应
  • 1.2.4 量子隧道效应
  • 1.2.5 介电限域效应
  • 1.3 纳米材料的制备方法
  • 1.3.1 气相法
  • 1.3.2 液相法
  • 1.3.3 固相法
  • 1.4 纳米材料的表征方法
  • 1.4.1 材料组成及物相分析
  • 1.4.2 振动光谱分析
  • 1.4.3 电子显微镜和显微结构分析
  • 1.4.4 纳米材料的粒度分析
  • 2微(纳)米结构的制备和表征'>第二章 球形花状Ni(OH)2微(纳)米结构的制备和表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 实验试剂
  • 2.2.2 实验仪器
  • 2.2.3 实验步骤
  • 2.2.4 样品的表征方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 XRD表征及分析
  • 2.3.2 典型样品的形貌分析
  • 2的生长机理探讨'>2.3.3 Ni(OH)2的生长机理探讨
  • 2微结构形貌的影响'>2.3.4 实验条件对Ni(OH)2微结构形貌的影响
  • 2微结构的电化学性质'>2.3.5 Ni(OH)2微结构的电化学性质
  • 2的制备'>2.4 六方片状Ni(OH)2的制备
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 类球形ZnO微结构的制备
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验试剂
  • 3.2.2 实验仪器
  • 3.2.3 实验步骤
  • 3.2.4 样品的表征方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 XRD表征及分析
  • 3.3.2 典型样品的形貌分析
  • 3.3.3 氧化锌微结构的荧光特性
  • 3.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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