出版時(shí)間:2009-6 出版社:中國(guó)輕工業(yè)出版社 作者:馬正先 等編著 頁(yè)數(shù):372 字?jǐn)?shù):550000
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內(nèi)容概要
本書(shū)介紹了氧化鋅納米材料的結(jié)構(gòu)、制備原理與技術(shù)、納米氧化鋅的表征方法,主要包括氧化鋅的晶體結(jié)構(gòu)與光譜特征,氧化鋅納米粉體的化學(xué)沉淀法、水熱法、微乳液法、溶膠-凝膠法、噴霧熱解法、固相法等制備原理與表征方法,絲(線)狀、棒狀、帶狀、梳狀、籠形、核-殼形等不同形態(tài)本征與摻雜氧化鋅納米結(jié)構(gòu)的氣相法、電化學(xué)沉積法、濺射沉積法、溶膠-凝膠法等制備原理與技術(shù)。此外,本書(shū)還介紹了納米氧化鋅的形成機(jī)理與動(dòng)力學(xué)分析等內(nèi)容。 本書(shū)是氧化鋅納米材料制備與表征方面一部較為系統(tǒng)和完整的科技參考書(shū),可供從事納米材料特別是納米氧化鋅研究與開(kāi)發(fā)等工程技術(shù)人員參考,也可作為納米材料、礦物材料、粉體工程、礦物加工工程等專業(yè)研究生的教學(xué)參考書(shū)。
書(shū)籍目錄
1 緒論 1.1 納米科技與納米材料 1.2 納米材料的特性 1.3 納米材料的分析技術(shù)與表征 1.3.1 納米材料的粒度分析與表征 1.3.2 納米材料表面分析 1.3.3 納米材料結(jié)構(gòu)分析 1.3.4 納米粉體的分散性表征 1.3.5 納米粉體的表面修飾與表征 1.4 氧化鋅的特性及應(yīng)用 1.4.1 普通氧化鋅的特性與用途 1.4.2 納米氧化鋅的特性與用途 參考文獻(xiàn) 2 氧化鋅的晶體結(jié)構(gòu)與光譜特征 2.1 氧化鋅的晶體結(jié)構(gòu) 2.2 氧化鋅的光譜特征 2.2.1 X射線衍射 2.2.2 紫外-可見(jiàn)光漫反射吸收光譜 2.2.3 紅外光譜 2.2.4 拉曼光譜 2.2.5 表面光電壓譜 2.2.6 電子順磁共振譜 2.3 納米氧化鋅的性能評(píng)價(jià)與表征方法 2.3.1 顆粒形貌與尺寸 2.3.2 物相組成與結(jié)構(gòu) 2.3.3 光催化特性 2.3.4 抗茵特性 參考文獻(xiàn) 3 納米材料制備技術(shù) 3.1 化學(xué)制備法 3.1.1 化學(xué)沉淀法 3.1.2 水解法 3.1.3 溶膠-凝膠法 3.1.4 水熱法 3.1.5 溶劑熱合成法 3.1.6 熱分解法 3.1.7 微乳液法 3.1.8 化學(xué)還原法 3.1.9 其它化學(xué)制備法 3.2 化學(xué)物理合成法 3.2.1 噴霧法 3.2.2 化學(xué)氣相沉積法 3.2.3 溶劑蒸發(fā)法 3.2.4 化學(xué)輻照法 3.2.5 其它化學(xué)物理方法 3.3 物理方法 3.3.1 蒸發(fā)冷凝法 3.3.2 機(jī)械合金化法 3.3.3 非晶晶化法 3.3.4 其它物理方法 參考文獻(xiàn) 4 納米氧化鋅粉體的制備與表征 4.1 化學(xué)沉淀一步法制備納米氧化鋅 4.1.1 制備條件與制備工藝 4.1.2 反應(yīng)溫度的影響 4.1.3 反應(yīng)時(shí)間的影響 4.1.4 反應(yīng)物濃度的影響 4.1.5 反應(yīng)物濃度比的影響 4.2 化學(xué)沉淀-熱分解二步法制備納米氧化鋅 4.2.1 制備條件與制備工藝 4.2.2 沉淀反應(yīng)條件的影響 4.2.3 熱分解反應(yīng)條件的影響 4.3 水熱法制備納米氧化鋅 4.3.1 傳統(tǒng)水熱晶化工藝制備納米氧化鋅 4.3.2 水熱鹽溶液卸壓工藝制備納米氧化鋅 4.3.3 連續(xù)超臨界水熱法制備納米氧化鋅 4.4 微乳液法制備納米氧化鋅 4.4.1 微乳液法制備工藝 4.4.2 nh2/nAEO3+AEO9比值對(duì)產(chǎn)物ZnO粒徑的影響 4.4.3 反應(yīng)物濃度對(duì)產(chǎn)物ZnO粒徑的影響 4.4.4 老化溫度及時(shí)間對(duì)產(chǎn)物粒徑的影響 4.4.5 煅燒溫度和時(shí)間對(duì)產(chǎn)物粒徑的影響 4.5 溶膠-凝膠(Sol-Gel)法制備納米氧化鋅 4.5.1 溶膠-凝膠法制備工藝 4.5.2 反應(yīng)物濃度的影響 4.5.3 溶劑用量的影響 4.5.4 改性劑用量的影響 4.5.5 膠溶劑種類的影響 4.6 噴霧熱解法制備納米氧化鋅 4.6.1 傳統(tǒng)噴霧熱解法制備納米氧化鋅 4.6.2 鹽助噴霧熱解法制備納米氧化鋅 4.6.3 火焰噴霧熱解法制備納米氧化鋅 4.7 固相法制備納米氧化鋅 4.7.1 直接機(jī)械力化學(xué)法制備納米氧化鋅 4.7.2 機(jī)械力化學(xué)法與其它工藝相結(jié)合制備納米氧化鋅 4.8 納米氧化鋅其它制備方法 4.8.1 激光法 4.8.2 化學(xué)氣相沉積法 4.8.3 超重力氣液反應(yīng)技術(shù) 參考文獻(xiàn) 5 氧化鋅納米結(jié)構(gòu) 5.1 概述 5.2 氣相法——使用催化劑 5.2.1 Au作催化劑 5.2.2 Ni和NiO作催化劑 5.2.3 Cu作催化劑 5.2.4 Sn作催化劑 5.3 氣相法——不用催化劑 5.3.1 在石墨片上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.2 在石英管內(nèi)壁上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.3 在硅基層上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.4 在GaN/Si基層上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.5 在玻璃基層上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.6 在多晶Al2O3基層上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.7 在SiO2/Si晶片上沉積ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.3.8 在炭纖維上生長(zhǎng)ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.4 電化學(xué)沉積法 5.5 濺射沉積法 5.6 溶膠-凝膠法 5.7 水熱法 5.8 摻雜納米結(jié)構(gòu) 5.8.1 Sn摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.2 In摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.3 Cd摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.4 Pb摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.5 Cu摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.6 Sc摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.7 As摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.8 Dy摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.9 Co摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.10 S摻雜ZnO納米結(jié)構(gòu) 5.8.11 其它元素?fù)诫sZnO納米結(jié)構(gòu) 5.9 介孔納米結(jié)構(gòu) 5.10 核-殼納米結(jié)構(gòu) 5.11 雙晶納米結(jié)構(gòu) 5.12 氧化鋅納米籠 5.13 其它氧化鋅納米結(jié)構(gòu) 參考文獻(xiàn) 6 納米氧化鋅的形成機(jī)理與動(dòng)力學(xué)分析 6.1 一步法水溶液中納米氧化鋅的形成機(jī)理 6.1.1 熱力學(xué)分析 6.1.2 結(jié)晶動(dòng)力學(xué)分析 6.1.3 納米氧化鋅形成機(jī)理模型 6.1.4 反應(yīng)條件對(duì)結(jié)晶的影響 6.2 化學(xué)沉淀-熱分解二步法前驅(qū)物的形成機(jī)理 6.3 化學(xué)沉淀-熱分解二步法前驅(qū)物的熱分析 6.3.1 堿式碳酸鋅的熱分析 6.3.2 草酸鋅的熱分析 6.4 化學(xué)沉淀-熱分解二步法前驅(qū)物熱分解機(jī)理與動(dòng)力學(xué)分析 6.4.1 堿式碳酸鋅的熱分解機(jī)理與動(dòng)力學(xué)分析 6.4.2 草酸鋅的熱分解機(jī)理與動(dòng)力學(xué)分析 6.5 水熱條件下納米氧化鋅的形成機(jī)理 6.5.1 經(jīng)典成核生長(zhǎng)理論 6.5.2 負(fù)離子配位多面體生長(zhǎng)基元理論模型 6.6 噴霧熱解條件下納米氧化鋅的形成機(jī)理 6.6.1 前驅(qū)物的噴霧熱分解機(jī)理 6.6.2 火焰噴霧熱分解機(jī)理 參考文獻(xiàn)
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