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四氧化三铁纳米颗粒的制备及其分散特性研究 PDF转Word文字

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发布时间:2013-09-15 08:00   浏览次数:

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 将上述试管超声处理5 mill后,静置于试管架上,待其自然沉降12小时,观察沉淀的 高度及上层清夜的颜色。
1.5.2柠檬酸铵加量优化
柠檬酸加量对Fe304水中分散性的影响按照下表所示的配置找出柠檬酸铵的最佳用量。
表2柠檬酸铵加量优化 Tab. 2 The optimization of ammonium citrate amount
编号 分散剂 分散剂加量/mg FqCVmg 蒸馈水/ml
1 水 - 5 5
2 聚乙二醇2000 10 5 5
3 SDS 10 5 5
4 柠檬酸铵 10 5 5
5 Triton X-100 10 5 5

1.5.3最大吸收峰确定
由于柠檬酸铵的对Fe304的分散效果较好,上层清液会因浓度不同而显示出颜色深浅 的变化,因此采用分光光度法测定柠檬酸铵最佳加量。首先在200-900 nm范围内进行吸收 峰的扫描,确定其最大吸收峰的波长。将配好的溶液超声处理5 min待其自然沉降12小时 后,取上层清液,用分光光度计于400 nm处检测吸光度。
1.5.4纳米颗粒形貌分析
将待观测的样品溶于水,浓度以能透光为准配进行超声分散5 min,用镊子夹住铜网片 一端浸入样品液中,投捞几次,取出铜网,将小片滤纸插入镊子的两臂之间吸取多余的水分, 再将通往放置于干燥的滤纸上,在聚光灯下烤干后进行TEM观测。
2结果与讨论
2.1共沉淀法制备Fe304纳米颗粒

图1共沉淀法制备Fe304纳米颗粒TEM和粉末 图A Fe304纳米颗粒TEM照片;图B Fe304纳米颗粒粉末 Fig. 1 The TEM image and powder of Fe304 nanoparticles prepared with co-precipitation method Fig. A The TEM images of Fe304 nanoparticles; Fig. B The powder of Fe304 nanoparticles

 

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