纳米二氧化硅.doc

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标题纳米二氧化硅的研究进展及应用内容摘要本文介绍了纳米二氧化硅在科研领域的必威体育精装版发展及应用,包括其性质制备方法国内外研究现状及未来发展方向同时,文章还提到了一些关键的成功案例和成功经验和建议,旨在帮助读者更好地理解和掌握纳米二氧化硅这一重要的新材料

纳米二氧化硅SiO2的研究现状及其运用

〔邓奕鹏、夏常梁、宁波、赵英孜、王娜〕

摘要通过国内外的影响力较大数据库,查找期刊、杂志、论文中的相关文献来了解二氧化硅〔SiO2〕、在国内外科技前沿的研究现状及运用情况。探究其是否能够作为“荷叶自洁效应及其表膜纳米功能材料的研究及运用“的纳米材料载体。

0前言“荷叶自洁效应及其表膜纳米功能材料的研究及运用”需要一种纳米材料来构成像荷叶外表的“乳突”的型式结构。以使这种涂层能够具有自清洁效果的。二氧化硅〔SiO2〕具有来源广泛,耐腐蚀、高硬度、高强度、高韧性、生物友好性等特征。把二氧化硅〔SiO2〕作为这种乳突的型式结构是一种不错的选择。而且具有可操作性!因此,我们有必要对这些材料有更深的认识,以了解他们的制备方法、外表特征的相关属性。来到达更好的利用二氧化硅〔SiO2〕的目的。增加自己对二氧化硅〔SiO2〕的了解。

1、纳米二氧化硅的性质:

1.1物理性质纳米Si02为无定型白色粉末,是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料。经透射电子显微镜测试分析.这种材料明显显现出絮状或网状的准颗粒结构,颗粒尺寸小,比外表积大。工业用Si02称作自炭黑,是一种超微细粉体,质轻,原始粒径O.3微米以下,相对密度2.319~2.653熔点1750℃,吸潮后形成聚合细颗粒。

1.2化学性质纳米Si02的体积效应和量子隧道效应使其产生渗透作用,可深入到高分子化合物的“键附近,与其电子云发生重叠,形成空间网状结构,从而大幅度提高了高分子材料的力学强度、韧性、耐磨性和耐老化性等。因而,人们常利用纳米Si02的这些特殊结构和性能对塑料及涂料进行改性或制各有机Si02复合材料,提高有机高分子材料的综合性能。

1.3光学性质纳米Si02微粒由于只有几个纳米到几十个纳米,因而,它所表现出来的小尺寸效应和外表界面效应使其具有与常规的块体及粗颗粒材料不同的特殊光学特性。采用美国Varian公司Cary一5E分光光谱仪对纳米Si02抽样测试说明,对波长200~280nm紫外光短波段,反射率为70%~80%;对波长280~300nm的紫外中波段,反射率为80%以上:在波长300~800nm之间,纳米Si02材料的光反射率达85%;对波长在800~1300nm的近红外光反射率也达70~80%。

2、国内外研究现状

2.1制备方法的多样性

科技的开展推进了材料技术的革命,制备sio2材料的方法较多,国内外最常用的方法有:

2.1.1气相法气相法多以四氯化硅为原料,采用四氯化硅气体在氢氧气流高温下水解制得烟雾状的二氧化硅。

实验原理:

2H2J一02—2H20

SICl4+2HzO—,SiOz+4HCl

2H2+02+SICl4一Si02+4HCl

2.1.2沉淀法沉淀法是硅酸盐通过酸化获得疏松、细分散的、以絮状结构沉淀出来的Si02晶体。

实验原理:

Na2Si03+HCl一H2S03+NaCl

H2S03一Si02+H20

2.1.3Sol—Gel法Sol—Gel技术由于其自身独有的特点成为当今重要的一种制备Si02材料的方法。Sol—Gel法是以无机盐或金属醇盐为前驱物(Precursor),经水解缩聚过程逐渐凝胶化、然后经过一定的后处理(陈化、枯燥)得到所需的材料。Roy等发现用此法制各的物质可以获得很高的化学均匀性,并运用此法大量制备了包含有A1、Si、Ti、Zr等金属氧化物的复合陶瓷,而这些材料用普通的粉末法是制不出来的;Stober等人发现用氨作为TEOS水解反响的催化剂可以控制Si02粒子的形状和粒径;Overbeek等发现假设粒子的成核作用可在短时间内实现,并接着在不存在过饱和的情况下生长就可得到单分散的氧化物胶粒。这些方法的出现使得我

们有可能在材料合成早期就对其形态、结构进行控制。

2.1.4水热合成法水热反响是高温高压下,在水溶液或蒸汽等流体中进行有关化学反响的总称。水热反响法是利用水热反响制备粉体的一种方法,它为各种前驱物的反响和结晶提供了一个在常压条件下无法得到的、特殊的物理和化学环境。对设备要求高,操作复杂,能耗较大。,水热合成过程中的温度、压力、样品处理时间以及溶液的成分、酸碱性、所用的前驱体种类、有无矿化剂和矿化剂的种类等对所生成的氧化物颗粒的大小、形式体系的组成、是否为纯相等有很大的影响。

2.1.5超重力反响法超重力技术,即旋转填充床(RPB)技术,是近年来兴起的强化传递与反响的高新技术。利用旋转填料床中产生的强大离心力一超重力环境,使气液的流速及填料的比外表积大大提高而不液泛。液体在高分散、高湍动、强混合以及界面急速更新的情况下与气体以极大的相对速度在弯曲孔道中

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