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文檔簡介
1、以FeSO<,4>·7H<,2>O(A.R.)和H<,2>C<,2>O<,4>·2H<,2>O(A.R.)作為原料,采用室溫固相反應首先合成了納米γ-Fe<,2>O<,3>前驅體FeC<,2>O<,4>·2H<,2>O。通過X射線衍射分析儀(XRD)和透射電鏡(TEM)對前驅體的結構和形貌進行了研究,探討了工藝參數(shù)和反應物配比對前驅體產(chǎn)率的影響。研究表明采用分別研磨反應物、均勻混合后繼續(xù)研磨的反應工藝、當H<,2>C<,2>O<,4>·
2、2H<,2>O與FeSO<,4>·7H<,2>O的摩爾比為1.2:1時可以得到較高的產(chǎn)率。 對前驅體FeC<,2>O<,4>·2H<,2>O在不同溫度下煅燒3個小時所獲得產(chǎn)物的結構、形貌分析可知:前驅體在450℃下煅燒3個小時可以獲得粒徑尺寸為30nm左右、顆粒尺寸比較均勻的納米γ-Fe<,2>O<,3>粉體。 對前驅體FeC<,2>O<,4>-2H<,2>O在不同溫度下煅燒3個小時所獲得的產(chǎn)物的顆粒分析可得:納米γ-F
3、e<,2>O<,3>晶粒生長激活能E<,α>=18.965kJ/mol。納米γ-Fe<,2>O<,3>晶粒生長動力學研究表明,晶粒生長規(guī)律符合G-M模型,可以分為快速生長期(0.5-6個小時)和慢速生長期(6-20個小時)兩個階段。當煅燒溫度一定時(450℃),隨著煅燒時間的延長,納米γ-Fe<,2>O<,3>晶粒尺寸從10nm增長到70nm左右,快速生長期和慢速生長期的顆粒生長動力學方程分別為: 由此可見,根據(jù)G-M晶粒生長動
4、力學理論觀點,450℃煅燒時納米γ-Fe<,2>O<,3>晶粒的快速生長期由表面擴散控制;而慢速生長期由體擴散控制。 XRD和FTIR的研究表明,隨納米γ-Fe<,2>O<,3>晶粒尺寸的減小,納米γ-Fe<,2>O<,3>晶粒產(chǎn)生了晶格膨脹,并出現(xiàn)Fe-O紅外光譜吸收帶的藍移現(xiàn)象。解釋了紅外光譜發(fā)生藍移和產(chǎn)生晶格膨脹現(xiàn)象的原因。 鈷的摻雜對納米γ-Fe<,2>O<,3>的晶粒尺寸、相穩(wěn)定性、晶格畸變以及紅外吸收峰位移的
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