低温热分解法制备纳米氧化锌/再生纤维素薄膜开题报告

 2021-08-08 15:59:42

1. 研究目的与意义

zno 是一种重要的多功能半导体材料,纳米zno与传统的微米zno材料相比,其量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和界面效应使得材料具有一系列优异的电、磁光、力学和化学等宏观效应,尤其是在光催化、光电转化这一具有挑战性的领域;二维纳米结构具有大的表面积外露于环境中,在催化、药物传输等方面具有更重要的应用前景。

本文通过改变水热条件,对zn5(oh)8cl2.h2o各个阶段的转化产物进行表征分析,在此基础上讨论了zn5(oh)8cl2.h2o水热条件下的转化机理。

本文通过改变水热条件,对zn5(oh)8cl2.h2o各个阶段的转化产物进行表征分析,在此基础上讨论了zn5(oh)8cl2.h2o水热条件下的转化机理。

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2. 国内外研究现状分析

1)水热时间对zn5(oh)8cl2.h2o转化的影响。

2)水热温度对zn5(oh)8cl2.h2o转化的影响。

3)填料系数对zn5(oh)8cl2.h2o转化的影响。

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3. 研究的基本内容与计划

国内外鲜有相关报道,且研究方向主要是围绕气体氛围展开的

4. 研究创新点

纳米科学与技术发展至今,制备纳米/微米氧化锌的方法有: 溶胶-凝胶法、气相反应、热分解、水热/溶剂热法和微波法等。

其中热解法制备zno方便简洁,且制得的zno形貌规整,结晶度高。

zn5(oh)8cl2.h2o是一种具有二维叠加结构的层状碱性盐,其可作为热分解制备zno的前驱体。

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