【摘 要】
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在过去的几十年里,不同尺寸和独特结构的磁性纳米粒子由于其独特的物理化学特性受到了人们广泛的关注。人们利用不同的方法研究并且得到了很多不同种类的磁性纳米粒子,在众多
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在过去的几十年里,不同尺寸和独特结构的磁性纳米粒子由于其独特的物理化学特性受到了人们广泛的关注。人们利用不同的方法研究并且得到了很多不同种类的磁性纳米粒子,在众多制备方法之中水热法制备的粒子结晶快、成本低、制备粒子形状和成分均匀,因此引起人们的高度重视。对Fe3O4纳米颗粒磁学性能方面上的应用要求它具有稳定的化学性、生物相容性、尺寸均一、在溶液中具有良好的分散性等性质。然而,由于各向异性的两极相互作用和尺寸效应,磁性纳米粒子很容易团聚而失去特性,并且传统单一分组的纳米材在满足人们不断提高的要求时出现了困难,核-壳结构纳米复合材料对上述问题的解决和其在生物技术、电、磁、光、催化和传感器等诸多领域的广泛应用前景,引起了人们强烈的研究兴趣,与传统单一的纳米材料相比核-壳结构纳米复合材料的性质不仅表现出各组分相对独立特性,而且具有组分间协同作用所产生的综合性能。这些新功能的出现,大大拓展了纳米材料的功能和应用领域。本文利用水热法,以抗坏血酸和蔗糖为原料制备出了磁性Fe3O4纳米颗粒,并对其结构和磁性进行了研究。采用简单的两步溶胶-凝胶法制备出了单分散、球形、亚微米级、壳层厚度可调的核-壳结构SiO2@α-Fe2O3亚微米球。所制备的核-壳结构样品仍然保持着核SiO2的球形形貌,并且核与壳之间通过键合作用相互连接,与体相材料相比,核-壳结构样品表现出较强的光催化性能。文章还以葡萄糖做为模板剂和还原剂,利用水热法制备核-壳结构Fe3O4/C亚微米球,之后利用采用氨水催化条件下水,解正硅酸四乙酯(TEOS)方法制备出了核-壳结构的Fe3O4/C/SiO2颗粒,最后用柠檬酸溶胶-凝胶法,在Fe3O4/C/SiO2外表面涂敷一层YVO3+4:Eu制备出了多组分核-壳结构Fe3O4/C/SiO2/YVO4:Eu3+亚微米,并对其结构、形貌和发光性能等方面进行了分析。
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