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γ-Fe 2 O 3 /TiO 2 納米復(fù)合鍍層制備

發(fā)布時間:2021-11-17 00:56
  在少量P043-存在的條件下,通過水解三氯化鐵的方式,制備非磁性的橢球狀的三氧化二鐵;并以此非磁性的橢球狀的三氧化二鐵為核,采用Stober改良法,使用鈦酸四丁酯(TBOT)充當鈦源,以乙醇為溶劑,制備二氧化鈦包覆磁性三氧化二鐵微粒;最后,經(jīng)過高溫還原、氧化及分離等步驟,得到具有核殼結(jié)構(gòu)的二氧化鈦包覆磁性三氧化二鐵微粒。利用掃描SEM、TEM、EDS、XRD等測試方法對制備的具有核殼結(jié)構(gòu)的復(fù)合顆粒的表面形貌、結(jié)構(gòu)及元素進行表征。結(jié)果表明:所制備的具有核殼結(jié)構(gòu)的二氧化鈦包覆磁性三氧化二鐵微粒粒徑均勻,單分散性較好;核殼結(jié)構(gòu)的二氧化鈦包覆磁性三氧化二鐵微粒中含有鐵,氧及鈦元素;核殼結(jié)構(gòu)的二氧化鈦包覆磁性三氧化二鐵微粒是由面心立方結(jié)構(gòu)的晶態(tài)γ-Fe2O3及非晶態(tài)的二氧化鈦組成。通過采用磁場輔助電化學(xué)恒流電沉積的方式制備了具有磁性納米微粒的功能性復(fù)合鍍層,并分別從以下4個實驗條件探究了磁性復(fù)合微粒在鍍層中的分布情況:1、磁性復(fù)合微粒添加量;2、電磁鐵的磁場強度;3、復(fù)合電鍍陰極電流密度;4、復(fù)合鍍層的厚度。使用SEM、EDS、XRD等測試方法對制備的γ-Fe2O3/TiO2納米復(fù)合功能性鍍層進... 

【文章來源】:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】:75 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

γ-Fe 2 O 3 /TiO 2 納米復(fù)合鍍層制備


圖2.2為r恥〇3用〇2的透射電鏡圖片

磁性,二氧化鐵,微粒,電子能譜


?上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)碩±學(xué)位論文??分散性很差,所很多微粒團聚起來的。圖2.2c顯示摩爾比例為20:1的磁性丫??-Fe2〇3/Ti〇2復(fù)合微粒,復(fù)合微粒的大小一般沒變,并且可知鐵酸四了醋含量越多??磁性丫?-Fe2〇/Ti〇2復(fù)合微粒團聚的現(xiàn)象越嚴重,所W不能采用它制備復(fù)合鍛層。??圖2.2d顯示摩爾比例為25:1的磁性r?-Fe2〇3/Ti〇2復(fù)合微粒,因為鐵酸四T醋含?■??量特別多,所W全部微粒團聚起來的,這種微粒也不能用來制備復(fù)合被層。所??復(fù)合錐層制備采用鐵酸四T醋:Fe2〇3=l〇?:?1摩爾比例制得的磁性丫?-Fe2〇3/Ti〇2?-??復(fù)合微粒。楠球狀的磁性丫-Fe2〇3/Ti〇2復(fù)含微粒有一定的團聚,但長期超聲之后??可W把團聚在一起的復(fù)合微粒分散開,單獨的楠球狀磁性r-Fe2〇3/Ti〇2復(fù)含微??粒,粒徑為500nm,軸徑比約為3:1。大部分核殼磁性Y-Fe2〇3/Ti〇2具有跟楠球??接近的形狀

二氧化鐵,核殼型,鐵顆粒,磁性


E/KeV??巧g?2.4?The?巨DS?of?丫-Fe2〇j/Ti〇2??圖2.4是二氧化鐵包覆磁性H氧化二鐵的微粒電子能譜圖化DS),在圖顯??示樣品含H個元素的峰,明顯地看出除了鐵和氧還有具有鏡元素,并且紋元素的??峰值很離,含量約為26%,鐵含量11%。??

【參考文獻】:
期刊論文
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本文編號:3499909

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