双功能酒石酸钠制备Fe 3 O 4 @ST@Ag复合纳米材料及其表征
发布时间:2021-04-27 01:06
首先通过共沉淀法制备酒石酸钠(ST)稳定的Fe3O4(四氧化三铁)纳米粒子(简称Fe3O4@ST),其次以酒石酸钠为双功能还原剂利用种子生长法获得Fe3O4@ST@Ag磁性复合纳米粒子。考察了不同反应体系、反应时间、Fe3O4@ST含量等因素对合成Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的影响,通过紫外-可见分光光度计(UV-2450)、场发射扫描电子显微镜(SEM)以及动态光散射仪(DLS)等仪器对Fe3O4@ST和Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子进行系统表征。结果表明:最优条件下获得的Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子呈球状结构,平均粒径为31nm左右并在372nm处明显出现强而窄的Ag纳米粒子表面等离子体特征吸收峰。此外,Zeta电位结果显示Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子表面带有大量负电荷,归因于酒石酸钠分子中含有大量的羧基,说明其兼有稳定剂和还原剂的功能。
【文章来源】:化工新型材料. 2020,48(10)北大核心CSCD
【文章页数】:4 页
【文章目录】:
1 实验部分
1.1 试剂与仪器
1.2 Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的制备
2 结果与讨论
2.1 不同反应体系对合成Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的影响
2.2 反应时间的优化
2.3 Fe3O4@ST含量的优化
2.4 Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的SEM-EDS分析
2.5 水合粒径分布和Zeta电位分析
3 结论
本文编号:3162465
【文章来源】:化工新型材料. 2020,48(10)北大核心CSCD
【文章页数】:4 页
【文章目录】:
1 实验部分
1.1 试剂与仪器
1.2 Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的制备
2 结果与讨论
2.1 不同反应体系对合成Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的影响
2.2 反应时间的优化
2.3 Fe3O4@ST含量的优化
2.4 Fe3O4@ST@Ag复合纳米粒子的SEM-EDS分析
2.5 水合粒径分布和Zeta电位分析
3 结论
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