熔鹽合成鈦酸鋇納米線及其濕敏特性研究
本文選題:熔鹽法 切入點:BaTiO_3 出處:《華北電力大學(xué)》2015年碩士論文
【摘要】:熔鹽法操作簡單,合成溫度較其它合成方法低,合成的產(chǎn)物純度高,在制備粉體材料的領(lǐng)域中具有廣闊的應(yīng)用前景。本文利用多種前驅(qū)體,采用熔鹽法制備出了不同形貌的BaTiO3納米線型材料,采用BET、DSC/TG、XRD、SEM、TEM等技術(shù)對樣品的微觀形貌進(jìn)行了表征,研究了各實驗參數(shù)對BaTiO3納米粉體形貌的影響,并初步探討了熔鹽條件下納米線材料的生長機(jī)理,同時,利用樣品制備傳感器,對其濕敏性能的改變進(jìn)行了研究,并初步探討了其性能變化的機(jī)理。研究結(jié)果表明:煅燒溫度及時間、原料種類等因素都能影響B(tài)aTiO3納米粉體的形貌。通過合理調(diào)節(jié)工藝參數(shù),成功制備出BaTiO3納米線結(jié)構(gòu)材料,其形狀規(guī)整,尺寸均一。此外,本文基于不同實驗結(jié)果的前提下,本文研究了硝酸鋇制備BaTiO3納米線的生長機(jī)理,認(rèn)為反應(yīng)物在KCl熔鹽中的溶解能力是生成BaTiO3納米棒的關(guān)鍵。其次,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)物對濕敏性能有較大影響,Ba(NO3)2組和BaCO3組產(chǎn)物阻抗變化更大,呈現(xiàn)出更高的濕敏性能,各組樣品的恢復(fù)速度較快,最快的恢復(fù)時間可達(dá)3s。
[Abstract]:The method of molten salt is easy to operate, the synthesis temperature is lower than that of other synthetic methods, the purity of the synthesized product is high, and it has a broad application prospect in the field of preparing powder material. In this paper, many kinds of precursors are used. BaTiO3 nanowires with different morphologies were prepared by molten salt method. The microstructure of the samples was characterized by BET-DSC / TGSC-XRDX SEMTEM, and the effects of experimental parameters on the morphology of BaTiO3 nano-powders were studied. The growth mechanism of nanowire materials under molten salt was discussed. At the same time, the change of humidity sensitivity of nanowires was studied by using sample preparation sensors. The results show that the calcination temperature and time, the type of raw materials and other factors can affect the morphology of BaTiO3 nanowires. By adjusting the process parameters, the BaTiO3 nanowire structure materials are successfully prepared. In addition, based on different experimental results, the growth mechanism of BaTiO3 nanowires prepared by barium nitrate was studied. It is considered that the solubility of reactants in the KCl molten salt is the key to the formation of BaTiO3 nanorods. Secondly, it is found that the reactants have a great influence on the humidity sensitivity. The impedance changes of the reactants in the groups of KCl and BaCO3 are larger, showing higher humidity sensitivity. The recovery rate of each group was faster and the fastest recovery time could reach 3 s.
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TQ132.35;TB383.1
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 黃安榮;;濕敏功能陶瓷及其應(yīng)用[J];儀表材料;1988年04期
2 劉博華,陰衛(wèi)華,叢秀云,袁疆鷹,王天雕;鐵系陶瓷濕敏材料摻雜改性與穩(wěn)定性研究[J];無機(jī)材料學(xué)報;1993年02期
3 冉祥海,,張萬喜,車吉泰,張彤,孫良彥;功能高分子濕敏材料的研究[J];離子交換與吸附;1996年04期
4 莊宇紅;;濕敏變色涂料[J];精細(xì)與專用化學(xué)品;1992年01期
5 陰衛(wèi)華;劉博華;沈瑜生;;堿金屬摻雜的鐵系陶瓷濕敏材料特性研究[J];功能材料;1992年01期
6 ;濕敏變色涂料[J];涂料工業(yè);1992年03期
7 王維彪,金長春,王永珍;多孔硅濕敏電容感濕機(jī)理的研究[J];鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報;1994年S1期
8 王樹莊;呂冀濮;趙書元;許立娜;;使用尿布的科學(xué)[J];父母必讀;1989年03期
9 林旭;雷元禮;劉敏;;濕敏功能陶瓷材料研究的進(jìn)展[J];貴州科學(xué);1991年04期
10 楊威;;我國專利中有關(guān)染(顏)料及著色劑部分介紹[J];染料工業(yè);1992年05期
相關(guān)會議論文 前10條
1 王艷秋;吳立新;;商品高分子濕敏材料的結(jié)構(gòu)分析與性能研究[A];中國化學(xué)會第十四屆膠體與界面化學(xué)會議論文摘要集-第1分會:表面界面與納米結(jié)構(gòu)材料[C];2013年
2 徐甲強(qiáng);;后記[A];第六屆全國氣濕敏傳感器技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2000年
3 王金星;劉天模;李江;;國內(nèi)外高分子電容式濕敏材料研究現(xiàn)狀[A];海峽兩岸第二屆工程材料研討會論文集[C];2004年
4 楊幕杰;李揚(yáng);;聚炔濕敏材料的感濕特性[A];第六屆全國氣濕敏傳感器技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2000年
5 張彤;趙志勇;徐寶琨;曲大龍;全寶富;吳連海;王修中;張原軍;吳家琨;韓晶波;;Sb_2S_5濕敏材料的特性研究[A];第四屆中國功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年
6 徐天華;孫彬;;ZnCr_2O_4-V_2O_5-Li_2O-ZnO濕敏材料本體電導(dǎo)成因[A];第八屆全國氣濕敏傳感器技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2004年
7 曲寶涵;周啟河;徐明家;;LiZnVO_4感濕玻璃的制備及應(yīng)用[A];第六屆全國氣濕敏傳感器技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2000年
8 李揚(yáng);楊慕杰;佘勇;;含硅聚電解質(zhì)/ZnO復(fù)合濕敏材料的感濕行為研究[A];第八屆全國氣濕敏傳感器技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2004年
9 譚麗;王戈;楊穆;;一種具有分形結(jié)構(gòu)的聚電解質(zhì)-鋰鹽復(fù)合濕敏材料[A];第七屆中國功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會議論文集(第4分冊)[C];2010年
10 何小偉;鄭志林;耿旺昌;;介孔SiO_2孔道結(jié)構(gòu)調(diào)控及摻雜與其濕敏性能的關(guān)系研究[A];中國化學(xué)會第29屆學(xué)術(shù)年會摘要集——第27分會:多孔功能材料[C];2014年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前9條
1 呂鑫;高分子濕敏材料的設(shè)計、制備及性能和應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2008年
2 劉向威;功能性介孔化合物的設(shè)計及濕度傳感性能研究[D];吉林大學(xué);2013年
3 陳友汜;高分子及其復(fù)合濕敏、氣敏材料的設(shè)計、制備和敏感特性[D];浙江大學(xué);2007年
4 張維維;介孔SBA-15材料的官能化及濕敏和藥物傳輸性能研究[D];吉林大學(xué);2012年
5 蔣亞東;電子聚合物氣、濕敏特性及機(jī)理研究[D];電子科技大學(xué);2001年
6 蘇梅英;不同結(jié)構(gòu)納米ZrO_2材料的制備、濕敏特性及機(jī)理研究[D];大連理工大學(xué);2012年
7 張勇;鈦酸鉍基鈣鈦礦復(fù)合氧化物氣、濕敏性能的研究[D];湘潭大學(xué);2012年
8 王文闖;ZnO基傳感器的氣敏和濕敏特性研究[D];鄭州大學(xué);2014年
9 周鐵莉;聚苯胺及其衍生物薄膜的制備和濕敏性研究[D];吉林大學(xué);2009年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 尚偉;熔鹽合成鈦酸鋇納米線及其濕敏特性研究[D];華北電力大學(xué);2015年
2 黃林;幾種改性聚電解質(zhì)濕敏材料的制備及性能研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2009年
3 趙越;ZnCr_2O_4-V_2O_5-Li_2O-ZnO-SiO_2濕敏材料的研制及其抗干擾性能研究[D];青島大學(xué);2007年
4 姚宗武;有機(jī)季銨鹽型高分子濕敏材料及其濕度傳感器[D];浙江大學(xué);2006年
5 佘勇;聚電解質(zhì)電阻型濕敏材料及薄膜濕度傳感器[D];浙江大學(xué);2003年
6 賀媛;基于聚吡咯系列的新型濕敏材料的特性研究[D];吉林大學(xué);2008年
7 鄧超;基于高分子納米復(fù)合物的濕度傳感器及其濕敏性能研究[D];浙江大學(xué);2012年
8 付恒磊;ZnCr_2O_4-V_2O_5-Li_2O-ZnO濕敏材料的性能優(yōu)化研究[D];青島大學(xué);2009年
9 李朋;聚電解質(zhì)濕敏材料及其濕度傳感器[D];浙江大學(xué);2010年
10 姜浩;釩鈦酸摻雜聚苯胺薄膜的制備和濕敏性能的研究[D];東北石油大學(xué);2014年
本文編號:1682205
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/1682205.html