四氧化三铁纳米材料的制备.docx
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四氧化三铁纳米材料的制备一、原理化学共沉淀法制备超微粒子的过程是溶液中形成胶体粒子的凝聚过程,可分为2个阶段:第一个阶段是形成晶核,第二个阶段是晶体(晶核)的成长。而晶核的生成速度vl和晶体(晶核)的成长速度v2可用下列两式表示:为过饱和浓度,s为其溶解度,故(c-s)为过饱和度,k1,k2分别为二式的比例常数,D为溶质分子的扩散系数。当V1>V2时,溶液中生成大量的晶核,晶粒粒度小;当vl<v2时,溶液中生成少量的晶核,晶粒粒度大。采用化学共沉淀法制备纳米磁性四氧化三铁是将二价铁盐和三价铁盐溶液按一定比
纳米材料的介绍及纳米四氧化三铁的制备方法介绍.docx
纳米材料的介绍及纳米四氧化三铁的制备方法介绍沈明09应化(2)班20091302232摘要本文阐述了纳米材料的性能特点。然后以纳米四氧化三铁为例,介绍了其在磁性材料、多功能材料、催化材料以及医学领域的应用现状。着重介绍了纳米四氧化三铁的制备方法,如沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法等做了介绍,并对各制备方法进展和优缺点进行了简要介绍。最后对纳米四氧化三铁今后的发展做了展望。关键词:纳米材料;四氧化三铁;应用;制备;进展前言纳米科学技术是研究在千万分之一米到十亿分之一米内,原子、分子和其他类型物质的运动和变化的
共沉淀制备四氧化三铁纳米磁性材料.doc
共沉淀法制备四氧化三铁纳米磁性材料纳米磁性材料是在20世纪70年代后逐渐产生、发展和壮大起来的一种新型磁性材料。它不同于常规磁性材料的主要原因是关联于磁相关的特征物理长度恰好处于纳米量级,例如:磁单畴尺寸,超顺磁性临界尺寸,交换作用长度,以及电子平均自由路程等于大致处于1-100nm量级,当磁性体的尺寸与这些特征物理长度相当时,就会呈现反常的磁学性质。纳米磁性材料目前被广泛应用在磁性记忆材料、靶向药物载体、核磁共振造影增强剂及电化学生物传感器等方面。一、实验目的1.掌握共沉淀法制备纳米磁性材料的基本原理2
纳米四氧化三铁复合吸波材料的制备与性能研究的开题报告.docx
纳米四氧化三铁复合吸波材料的制备与性能研究的开题报告一、研究背景及意义随着无线通讯、雷达以及电子设备的迅速发展,对高效的电磁波吸收材料的需求也日益增加。然而,目前市面上的吸波材料普遍存在着质量不稳定、价格昂贵等问题。因此,开发、研制一种性能优良、制备简单、价格便宜的吸波材料将具有广阔的应用前景。纳米材料因其具有的特殊结构和性质,被广泛应用于吸波材料的制备中。四氧化三铁(Fe3O4)是一种常见的纳米材料,由于其储能性和超导性能,被广泛应用于各种领域。通过将Fe3O4与其他材料复合可以改善电磁波吸收性能,提高
一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法.pdf
本发明公开了一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,将硝酸铁或乙酰丙酮铁溶于有机溶剂作为浸渍液,浸渍水溶性无机盐,干燥后在高温下还原,水洗后得到结晶良好的分散四氧化三铁纳米颗粒。本发明可以快速批量制备出高分散性四氧化三铁纳米颗粒,且结晶性良好、具有优良的磁性能。