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纳米α-Al_2O_3、γ-Al_2O_3粉体及AAO膜的制备与表征
作 者: 杜艳君
导 师: 杜宝安
学 校: 河北大学
专 业: 无机化学
关键词: 纳米α-Al2O3粉体 纳米γ-Al2O3粉体 阳极氧化铝膜 固相法 机械化学合成法 制备 表征
分类号: O614.31
类 型: 硕士论文
年 份: 2006年
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内容摘要
分别以廉价的无机盐AlCl3·6H2O和(NH4)2SO4·Al2(SO4)3·24H2O为原料,以可溶性淀粉或活性炭粉为分散剂,采用固相法制备了纳米α—Al2O3粉体。探求了分散剂的分散作用、转型过程中的条件控制以及超声技术对产品性能的影响,优化了制备工艺。经TEM、SEM和XRD检测,以AlCl3·6H2O为原料可溶性淀粉为分散剂、以AlCl3·6H2O为原料活性炭粉为分散剂、以(NH4)2SO4·Al2(SO4)3·24H2O为原料可溶性淀粉为分散剂,均制备出了纳米α—Al2O3粉体,颗粒均呈球形,粒径依次为80-100nm、70-90nm、30-40nm。 以价格低廉的无机盐AlCl3·6H2O和NH4HCO3为原料,以可溶性淀粉为分散剂,采用机械化学合成法制备了纳米γ—Al2O3粉体。XRD实验证明,产品为γ相,TEM测得颗粒呈球形,粒径为30-40nm,用TG-DTA分析了实验过程,结果表明采用该法制备的前驱体是NH4AlO(OH)HCO3。 在阳极氧化法制备阳极氧化铝(Anodic Aluminum Oxide,AAO)膜的研究中,对影响AAO膜孔径大小和孔有序性的因素进行了探求,发现,二次氧化利于孔的有序化,以H2C2O4溶液为电解液制备产品的孔径,比以H2SO4溶液为电解液制备产品的孔径大。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-7 目录 7-10 第1章 前言 10-23 1.1 纳米技术 10-11 1.2 纳米材料 11-14 1.2.1 纳米材料的分类 11 1.2.2 纳米材料的特性 11-13 1.2.3 纳米材料的发展概况 13-14 1.3 纳米氧化铝系列粉体产品 14-19 1.3.1 氧化铝的性质 14 1.3.2 纳米氧化铝粉体的用途 14-16 1.3.3 纳米氧化铝粉体的国内外研究现状 16-19 1.4 AAO膜 19-21 1.4.1 AAO膜的研究背景 19-20 1.4.2 AAO膜的应用及研究现状 20-21 1.5 本课题的研究意义、背景和内容 21-23 第2章 固相法制备纳米α-Al_2O_3粉体的研究 23-35 2.1 实验所用仪器、设备及试剂 23 2.1.1 试剂 23 2.1.2 仪器和设备 23 2.2 以AlCl_3·6H_2O为原料的工艺 23-30 2.2.1 实验部分 23-24 2.2.2 结果与讨论 24-28 2.2.3 分散剂的分散作用 28 2.2.4 转型过程中的条件控制 28-29 2.2.5 超声波技术的应用 29-30 2.3 以(NH_4)_2SO_4·Al_2(SO_4)_3·24H_2O为原料的工艺 30-34 2.3.1 实验部分 30-31 2.3.2 结果与讨论 31-34 2.4 结论 34-35 第3章 机械化学合成法制备纳米γ-Al_2O_3粉体的研究 35-40 3.1 实验所用仪器、设备及试剂 35 3.1.1 试剂 35 3.1.2 仪器和设备 35 3.2 实验部分 35-36 3.2.1 制备工艺 35-36 3.2.2 表征 36 3.3 结果与讨论 36-39 3.3.1 产品的XRD检测结果及分析 36-37 3.3.2 产品的TEM检测结果及分析 37-38 3.3.3 产品的TG-DTA检测结果及分析 38-39 3.4 结论 39-40 第4章 AAO膜的制备与表征 40-44 4.1 实验所用仪器、设备及试剂 40 4.1.1 试剂 40 4.1.2 仪器和设备 40 4.2 实验部分 40 4.3 结果与讨论 40-42 4.3.1 孔的有序度和孔径的控制 40-42 4.3.2 电解温度的控制 42 4.4 结论 42-44 第5章 结论与展望 44-46 5.1 结论 44-45 5.2 展望 45-46 参考文献 46-50 附录 50-51 致谢 51
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中图分类: > 数理科学和化学 > 化学 > 无机化学 > 金属元素及其化合物 > 第Ⅲ族金属元素及其化合物 > 铝Al
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