当前位置:主页 > 科技论文 > 化学工程论文 >

熔盐法制备氧化锆纳米棒

发布时间:2018-03-26 14:52

  本文选题:氧化锆纳米棒 切入点:非水解溶胶-凝胶工艺 出处:《无机化学学报》2017年09期


【摘要】:采用非水解溶胶-凝胶工艺合成氧化锆干凝胶粉,然后将干凝胶粉与熔盐混合制备氧化锆纳米棒。借助DTA-TG、XRD、FE-SEM、TEM等测试手段研究了氧化锆的物相转变过程,探讨了熔盐种类与用量、氟化物的添加等工艺参数对制备氧化锆纳米棒的影响。结果表明:以Na VO3为熔盐,用量为1∶1(熔盐与干凝胶的质量比),并且在添加氟化钠的条件下能够制备产率高,且沿[010]方向择优生长的单斜氧化锆纳米棒;氟离子一方面加速了熔盐中Zr4+离子的传质,促使氧化锆干凝胶粉的溶解,另一方面吸附在氧化锆的高能晶面上抑制该晶面的生长,两者的共同作用促进了大量氧化锆纳米棒的形成。
[Abstract]:Zirconia xerogel powder was synthesized by unhydrolyzed sol-gel process, and then mixed with molten salt to prepare zirconia nanorods. The phase transition process of zirconia was studied by means of DTA-TGX XRDX FE-SEMTEM, and the type and amount of molten salt were discussed. The effect of fluoride addition on the preparation of zirconia nanorods was studied. The results showed that Na VO3 was used as molten salt and the dosage was 1: 1 (mass ratio of molten salt to xerogel), and the yield was high under the condition of adding sodium fluoride. And the monoclinic zirconia nanorods grown in the direction of [010], fluorine ions accelerate the mass transfer of Zr4 ion in molten salt, promote the dissolution of zirconia xerogel powder, on the other hand, adsorb on the high energy crystal plane of zirconia to inhibit the growth of the crystal plane. The interaction of the two promoted the formation of a large number of zirconia nanorods.
【作者单位】: 景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院;国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心;
【基金】:国家自然科学基金(No.51662016,51362014) 江西省优势科技创新团队建设计划项目(No.20133BCB24010)资助
【分类号】:TB383.1;TQ134.12

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 廖敏;丁静;魏小兰;杨晓西;杨建平;;高温碳酸熔盐的制备及传热蓄热性质[J];无机盐工业;2008年10期

2 彭强;魏小兰;丁静;杨建平;杨晓西;;三元硝酸熔盐高温粘度的计算[J];计算机与应用化学;2009年04期

3 刘沈龙;张保军;黄友奇;祁丹;蓝知惟;;离子交换增强熔盐添加剂除杂机理的研究[J];材料导报;2013年10期

4 张洽兴;;熔盐炉归属为《条例》监管的建议[J];化工设备与管道;2013年05期

5 胡宝华;丁静;魏小兰;彭强;廖敏;;高温熔盐的热物性测试及热稳定性分析[J];无机盐工业;2010年01期

6 龙兵;魏小兰;丁静;彭强;杨建平;杨晓西;;三元硝酸熔盐高温劣化的化学热力学计算[J];太阳能学报;2011年02期

7 黄燕;叶红齐;庄卫东;胡运生;;复合熔盐(Na_2CO_3+S+NaCl)协助焙烧制备三基色红粉的研究[J];功能材料;2007年07期

8 马瑞新,李国勋;熔盐镀钨的历史与发展趋势[J];材料保护;1999年02期

9 杨钢,李吉生,朱恩明,孟宪东;新型熔盐泵的研制[J];化工机械;1999年04期

10 包莫日根高娃;王兆文;高炳亮;石忠宁;;ZrO_2对nNaF·AlF_3-Al_2O_3-CaF_2熔盐体系密度的影响[J];东北大学学报(自然科学版);2012年06期

相关会议论文 前6条

1 陈荣;高苏;张启运;;中温铝钎剂相关三元熔盐体系研究[A];第十届全国相图学术会议论文集[C];2000年

2 李晴暖;张岚;周伟;龙德武;窦强;吴国忠;;钍基熔盐堆核能系统的放射化学[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第09分会:应用化学[C];2014年

3 陈博;宗国强;高敏;肖吉昌;;FLiNaK熔盐中痕量氧的测定[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第02分会:分离分析及微、纳流控新方法[C];2014年

4 宗国强;陈博;张龙;孙加宏;董群安;陈伟;肖吉昌;;FLiNaK熔盐的制备[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第05分会:无机化学[C];2014年

5 谢宏伟;王锦霞;郎晓川;朱毅;翟玉春;;熔盐中固态二氧化硅直接电解阴极烧结的影响[A];2012年全国冶金物理化学学术会议专辑(上册)[C];2012年

6 孙晓刚;宗国强;陈博;张龙;孙加宏;王正能;肖吉昌;;一锅法制备FLiBe熔盐[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第05分会:无机化学[C];2014年

相关重要报纸文章 前1条

1 高波;高温熔盐泵提高节能效率[N];中国化工报;2011年

相关博士学位论文 前1条

1 胡丽文;熔盐捕获CO_2电化学制备碳质材料的基础研究[D];北京科技大学;2016年

相关硕士学位论文 前10条

1 王盼;ZrO_2陶瓷在NaF-KF熔盐中耐腐蚀性能的研究[D];上海应用技术学院;2015年

2 刘风国;NaNO_2-KNO_3-NaNO_3三元熔盐体系物理化学性质与结构的研究[D];东北大学 ;2009年

3 刘沈龙;离子交换增强技术中熔盐添加剂作用的研究[D];中国建筑材料科学研究总院;2013年

4 章凯羽;KNO_3-NaNO_2系熔盐的物理化学性质研究[D];东北大学;2008年

5 汪洋;新型陶瓷材料在FLiNaK熔盐中的腐蚀行为研究[D];湘潭大学;2013年

6 王潇;直接电解法制备碱金属钾铷铯的电化学研究[D];湖南大学;2012年

7 邹琴梅;塔式太阳能熔盐吸热器的传热特性研究与设计[D];浙江大学;2014年

8 高玉红;Na_2WO_4-ZnO-WO_3体系表面张力及熔盐镀钨的研究[D];河北理工学院;2002年

9 朱凤艳;Ce(Ⅲ)在熔盐中的电化学行为及共沉积制备Mg-Li-Ce、Al-Li-Ce合金[D];哈尔滨工程大学;2012年

10 喻宗鑫;KNO_3-NaNO_2-NaNO_3体系熔盐结构的Raman光谱研究[D];东北大学;2014年



本文编号:1668323

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxuehuagong/1668323.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户736b3***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com