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离子液体中ZnO纳米棒的制备与表征
Preparation and Characterization of ZnO Nanorods in Ionic Liquid

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文摘 纳米级氧化锌,由于其粒子尺寸小,比表面积大,与普通ZnO相比展现出许多特殊的性质,如荧光性、压电性、非迁移性、吸收和散射紫外线的能力,在陶瓷、涂料、橡胶工业、杀菌、紫外线屏蔽等方面有着广泛的应用[1~5]. 目前,制备纳米氧化锌的方法有很多[6],如液相法和水热法等,由于液相法制备氧化锌时,需在液相中制备出前驱体,经干燥、焙烧得到纳米ZnO,但制得的纳米颗粒易团聚;而用水热法制备氧化锌,需在高温高压下进行,对设备的要求较高,很难形成产业化. 为克服以上缺点,本文选用离子液体作为反应介质制备纳米ZnO. 离子液体[7~9],又称低温熔融盐,是低温(<110 ℃)下呈液态的盐,其蒸气压为零,以液态存在的温度范围较宽,具有高的热稳定性,是许多有机、无机物的优良溶剂,被广泛应用于电化学、有机合成、催化等领域,但在离子液体中制备纳米微粒,却鲜见报道[10,11],我们在常压170 ℃时的离子液体中分解Zn(OH)2,合成了由离子液体修饰的ZnO纳米棒.……
其他语种文摘 ZnO nanorods were successfuUy synthesized by thermal decomposition of Zn(OH)2 in the ionic liquid l-butyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate, and the growth mechanism of ZnO micro-crystallites was presumed. Tlieir structure and morphology were characterized by means of transmission electron microscopy (TEM), infrared spectrosCopy(IR), ^ X-ray powder diffraction(XRD). The TEM results indicate that the diameters and lengths of the ZnO nanorods were ca. 25 nm and ca. 150 nm, respectively. The IR spectra show that the ZnO nanorods were modified by l-butyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate. The XRD pattern reveals that the prepared ZnO nanorods belong to the hexagonal crystal system. The above-mentioned results indifate that ionic liquid can not only act as a reaction medium but also modify ZnO nanorods in the reaction.
来源 应用化学 ,2005,22(5):554-556 【核心库】
关键词 离子液体 ; ZnO纳米棒 ; 热分解
地址

河南大学, 河南省特种功能材料重点实验室, 河南, 开封, 475001

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1000-0518
学科 化学
基金 国家自然科学基金 ;  南大学科学研究基金
文献收藏号 CSCD:2031351

参考文献 共 14 共1页

1.  Pan Z W. Science[J]. Science,2001,291:1947 被引 407    
2.  俞建群. 纳米氧化镍、氧化锌的合成新方法. 无机化学学报,1999,15(1):95 被引 45    
3.  李肖娥. Modern Chem Ind(现代化工)[J]. 现代化工,2000,20(7):23 被引 1    
4.  何勇宁. 纳米氧化锌的合成与表征. 应用化学,1996,13(4):92 被引 17    
5.  徐文总. Chin J Appl Chem(应用化学)[J]. 应用化学,2002,19(2):1187 被引 1    
6.  辛显双. 纳米氧化锌的研究进展. 化学研究与应用,2003,15(5):601 被引 15    
7.  Ereemantle M. Chem Commun[J]. Chem Commun,1999:337 被引 1    
8.  Welton T. Chem Rev[J]. Chem Rev,1999,99(8):2071 被引 730    
9.  Earle M J. Pure Appl Chem[J]. Pure Appl Chem,2000,72:1391 被引 124    
10.  Dupont J. J Am Chem Soc[J]. J Am Chem Soc,2002,124:4228 被引 38    
11.  Zhou Y. Adv Mater[J]. Adv Mater,2003,15(17):1452 被引 18    
12.  Bonhote P. Inorg Chem[J]. Inorg Chem,1996,35(5):1168 被引 238    
13.  Hagiwara R. J Fluorine Chem[J]. J Fluorine Chem,2000,105:221 被引 45    
14.  王步国. 水热条件下ZnO微晶的结晶习性及其形成机理. 硅酸盐学报,1997,25(2):223 被引 18    
引证文献 14

1 李本林 水热法生产纳米ZnO的工艺研究 武汉理工大学学报,2006,28(7):30-32
被引 0 次

2 方东 功能化离子液体室温催化合成乙酸苄酯 应用化学,2007,24(1):85-89
被引 16

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