离子液体辅助的电化学方法合成无机纳米材料及其应用研究

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纳米科技是上世纪80年代末诞生并正在蓬勃发展的一种高新科技,纳米材料的制备是纳米科技的重要组成部分。无机纳米材料因其在化工催化、精细陶瓷、发光器件、红外吸收、光敏感材料、磁学等方面具有广阔的应用前景而倍受关注。本文我们利用离子液体和水作为电解液,阳极氧化铜板的电化学方法合成了Cu(OH)2纳米线。通过控制电化学反应的条件可以定性的调节Cu(OH)2纳米结构的长度、数量和形貌。并且我们提出了一个基于自组装和导向连接的推理,用于选择形成聚晶Cu(OH)2纳米结构。另外,FeOOH纳米棒,Ni(OH)2纳米片和ZnO纳米微球也通过这个路线被合成出来,说明这种离子液体辅助的电化学路线具有一定的普适性。我们所合成的金属氢氧化物、氧化物纳米材料的形貌和结构通过透射电子显微镜(TEM),场发射扫描电子显微镜(FESEM),X-射线粉末衍射(XRD),傅立叶红外光谱(FT-IR)和热重(TG)进行了分析。石墨,价格便宜并且可以大量利用,不幸的是,它不容易片状剥落产生单层石墨片。本论文中,我们采用电化学方法制备了离子液体功能化的石墨片,该方法在离子液体和水的辅助下只需一步便可以完成。所获得的离子液体功能化的石墨片能够片状剥落生成离子液体功能化的单层石墨片。这些单层石墨片不仅能够单一均匀的分散在极性质子惰性溶剂中,而且不需要进一步还原。不同类型的离子液体,和不同的离子液体和水的比率都能够影响单层石墨片的性质。我们还通过液相混合路线合成了单层石墨片/聚苯乙烯复合材料,在室温条件下该材料在填充物的体积百分含量仅为0.1 vol.%时就达到了渗流点,在填充量仅为4.19 vol.%时,复合材料达到最佳的传导率为13.84 S/m,是文献中报道的单壁碳纳米管填充聚苯乙烯复合材料导电率的3–15倍。
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