《纳米二氧化硅》PPT课件.ppt
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1、纳米二氧化硅材料及其电学性质的技术研究进展,摘要:,纳米技术日新月异,纳米材料科学也不断的进步。纳米二氧化硅作为纳米材料的一员,其制备方法不断涌现,其应用范围不断拓展,已逐渐成为重要的无机纳米材料。本文主要对纳米二氧化硅的制备技术进行了全面介绍,对各种制法的优缺点进行了评述,阐明了改性机理,列举了常见的改性方法,并对其电学性质做了重点论述。对具体的应用,尤其是近年来各新兴领域的应用作了简要的概括。,研究纳米二氧化硅的意义:,纳米二氧化硅为无定型白色粉末,是一种无毒、无味、无污染的非金属材料,微粒结构非常特殊,表现出奇异或反常的物理化学特性,具有卓越的光、力、电、热、磁、放射、吸收等特殊性能,在
2、众多学科及领域内独具特性,有着不可取代的作用,因此,研究纳米二氧化硅材料具有十分重大的意义,1 纳米二氧化硅的制备方法,气相法 溶胶凝胶法 反相胶束微乳液法 沉淀法 硅单质法,1.1 气相法,该法是采用四氯化硅在氢氧焰中水解制得。水解产生的二氧化硅分子凝集成颗粒。这些颗粒互相碰撞,熔结成一体,形成三维和有分支的键状聚集体一旦这些聚集体温度低于二氧化硅熔点,则进一步碰撞,引起键的机械缠绕,生成附聚物。由于气相法物质浓度小,生成的粒子凝聚少。这样生成的纳米SiO2又称无水纳米SiO2,它是球形粒子,纯度高,表面羟基少,SiO2的质量分数在0.998以上,直径在819nm,比表面积在130480m2
3、/g,dbp吸收值1.502.00cm3/g。,1.2 溶胶凝胶法,该法工艺一般是通过正硅酸乙脂(TEOS)的水解聚合而形成二氧化硅溶胶,其过程包括了TEOS在溶胶凝胶过程的催化效应,溶剂效应,添加剂效应等。其反应动力学为:SiOR+HOHSiOH+ROHSiOR+HOSiSiOSi+ROHSiOR+HOSiSiOSi+HOH 凝胶化后,再经过陈化、千燥和热处理得到产物。,1.3 反相胶束微乳液法,该法是液相化学制备法中最新颖的一种,微乳液通常由表面活性剂、助表面活性剂、油、水组成。首先形成乳液,剂量小的溶剂被包裹在剂量大的溶剂中形成一个个微泡,微泡表面由表面活性剂组成,尺寸大小在5100nm
4、之间。从微泡中生成固相可使成核生长、凝结和团聚等过程局限在一个微小的球形液滴内,从而形成球形颗粒,又避免了颗粒之间进一步团聚。,1.4 沉淀法,沉淀法是液相化学合成高纯度纳米级二氧化硅粒子采用的最广泛的方法。它是以水玻璃和盐酸或其他酸化剂为原料,适时加入表面活性剂到反应体系中,控制合适的合成温度,直至沉淀溶液的pH值为8左右加入稳定剂,将得到的沉淀用离心法分离洗涤,经一定且合适的温度干燥,最后在马福炉中高温灼烧一定时间后得到白色轻质的SiO2粉末。,1.5 硅单质法,将纯水、分散剂和硅单质加入到三口烧瓶中,开动搅拌,用NaOH溶液调pH=10,加热升温,维持温度在8090,反应10h,其间补加
5、氨水,以维持反应液pH=9.510.5。加入有机硅改性剂,继续反应1h,待温度降至室温后,减压过滤,滤液即为纳米SiO2水分散液。,上述介绍最常用的制备纳米二氧化硅方法,气相法的优点是颗粒的尺寸较小,纯度高,但合成的条件难控制,而且造价高;溶胶凝胶法的优点是反应条件温和,成分容易控制,工艺设备简单,产品的纯度高,但原材料价格昂贵,凝胶颗粒之间烧结性差,产物干燥时收缩性大;沉淀法生成的二氧化硅颗粒均匀,并且由于成本低,工艺容易控制,设备投资小,可大量生产,适于工业化。,2 纳米材料二氧化硅的改性,醇、酸改性法 表面活性剂改性法 硅烷偶联剂改性法,2.1 醇、酸改性法,实验表明,醇、酸类化合物可与
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