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L-半胱氨酸改性Fe3O4纳米粒子的水热合成及其应用

李波 , 黄忠兵 , 孟宪伟 , 唐芳琼

影像科学与光化学 doi:10.7517/j.issn.1674-0475.2014.02.163

以L-半胱氨酸为表面改性剂与粒径调节剂,采用水热法制备具有良好分散稳定性的磁性Fe3 O4纳米粒子.通过透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、比磁饱和强度测定仪(VSM)等对产物进行表征,研究L-半胱氨酸对磁性Fe3O4纳米粒子的形貌、粒径分布、晶型结构、分散稳定性等的影响,理论推导了L-半胱氨酸改性后的Fe3O4纳米粒子(L-Fe3O4纳米粒子)的生成机制,将该材料作为载体吸附金种后探讨其在催化对硝基苯酚方面的应用.结果表明:沉降22 h时,调节pH值为7.0制备的Fe3O4纳米粒子的沉降高度大约是L-Fe3O4纳米粒子的6.5倍;吸附金种后的L-Fe3O4纳米粒子催化效率大约是未改性Fe3O4纳米粒子的5倍.L-半胱氨酸有效的改善了Fe3O4纳米粒子与分散介质之间的相容性,保护并改善了纳米粒子的分散稳定性,在污水处理等方面有潜在的应用.

关键词: 水热法合成 , Fe3O4纳米粒子 , L-半胱氨酸 , 分散稳定性

形貌可控的Fe3O4纳米粒子的水热合成及磁性能研究

全桂英 , 吴明在

低温物理学报

Fe3O4是一种重要的磁性材料.由于其独特的光、电、磁、热等性能而备受关注.在本文中,我们采用水热溶剂热法合成了Fe3O4磁性纳米粒子.利用X-射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和振动样品磁强计(VSM)对产物的结构、形貌及磁性能进行了研究.结果表明,通过前驱物的适当选择,可以实现Fe3O4纳米粒子的可控合成,我们获得了球形、四方体形及棒形等不同形貌的具有尖晶石结构的Fe3O4纳米粒子.磁测量结果分析表明,形貌不同的Fe3O4纳米粒子其磁性能也有所不同.棒形和四方体形貌的Fe3O4纳米粒子的饱和磁化强度都比球形Fe3O4纳米粒子的饱和磁化强度高,其中纳米棒的最高.四方体形Fe3O4纳米粒子的矫顽力明显高于其他形貌的Fe3O4纳米粒子.

关键词: Fe3O4纳米粒子 , 形貌 , 水热法 , 磁性质

单分散Fe3O4纳米粒子的制备与改性的研究进展

张宝亮 , 张秋禹 , 张和鹏 , 见亮

材料导报

Fe3 O4纳米粒子作为纳米材料的一种,由于其独特的光、电、磁、热性能而备受关注.综述了近几年Fe3 O4纳米粒子的制备方法,如共沉淀法、热分解法、微乳液法、水热法、氧化沉淀法、超声辅助法、溶胶-凝胶法等,同时论述了目前较受关注、研究较多的Fe3O4纳米粒子的表面修饰,以及水、油基Fe3O4纳米粒子的相转移,并展望了其进一步的研究.

关键词: Fe3O4纳米粒子 , 磁流体 , 表面修饰 , 相转移

葡聚糖包覆纳米Fe3O4颗粒的研究

张峰 , 朱宏

材料导报

采用化学共沉淀法制备了葡聚糖包覆的纳米Fe3O4颗粒,平均粒径为6nm,包覆层厚度约为3~5nm,纳米Fe3O4粒径分布较窄.红外光谱分析可知,葡聚糖与纳米Fe3O4主要以氢键结合,结合Zeta电位和热重分析,分散作用主要是空间位阻作用,葡聚糖的包覆量约为10%.吸光度测试表明,随着葡聚糖用量的增加,悬浮液的稳定性提高.用量为25%时,悬浮液在室温下静止1周,无分层现象.包覆样的饱和磁化强度为60emu/g,具有良好的超顺磁性.

关键词: 纳米Fe3O4 , 葡聚糖 , 包覆 , 分散稳定

P(tBS-co-MMA)磁性吸油树脂的制备和性能

武元鹏 , 杨浩 , 胡帆 , 朱尚国 , 林元华 , 郑朝晖 , 丁小斌

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.06.004

本文用4-叔丁基苯乙烯(tBS)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,与双键修饰的Fe3O4纳米粒子共聚,制备磁性高分子吸油树脂;用扫描电子显微镜、红外光谱、X射线衍射、热重分析和接触角进行了表征.高分子树脂吸油速率快,对多种有机溶剂和油类在10 min内即可吸附饱和,吸附容量为10 g/g左右.树脂密度小,能够漂浮于水面,对水面原油进行快速吸附,并且在外界磁场控制下,实现快速分离.

关键词: 甲基丙烯酸甲酯 , 叔丁基苯乙烯 , Fe3O4纳米粒子 , 磁性吸油树脂

碳纳米管/四氧化三铁复合材料的电磁波吸收性能

侯翠岭 , 李铁虎 , 赵廷凯 , 刘和光 , 刘乐浩 , 张文娟

新型炭材料 doi:10.1016/S1872-5805(13)60075-X

采用水热法制备碳纳米管(MWCNT)/四氧化三铁(Fe3O4)复合材料,运用透射电子显微镜、X射线衍射仪、振动样品磁强计及网络矢量分析仪等,对复合材料的微观结构、磁性能及电磁波吸收性能(8.2~12.4 GHz,X波段)进行研究和分析.结果表明,磁性Fe3O4纳米颗粒能够较好地包覆在MWCNTs表面上,并且随着反应混合液中Fe2+和Fe3+浓度的增加,MWCNT/Fe3O4复合材料中的Fe3O4含量增加,MWCNT/Fe3O4复合材料的磁性能增强;当反应混合液中的Fe2+和Fe3+的浓度分别为0.02和0.04 mol/L时,MWCNT/Fe3O4复合材料的电磁波吸收性能最佳,具体表现为吸收峰峰值最低,吸收频宽最宽.

关键词: 碳纳米管 , 四氧化三铁 , 电磁波吸收性能

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