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纳米氧化镁制造,纳米氧化镁的制备及其红外吸收性能研究

纳米氧化镁制造,纳米氧化镁的制备及其红外吸收性能研究

  纳米氧化镁是一种新型高功能精细无机材料 除了具有普通氧化镁的性质和用途外 由于粒子进入纳米尺度 使纳米氧化镁因纳米粒子所共有的表面效应、量子尺寸效应、体积效应、宏观量子隧道效应 而具有一系列普通氧化镁所不具备的性质 从而开辟了一系列新的应用领域。纳米氧化镁具有不同于本体材料的热、光、电、力学、化学等特殊性能 在工业上有重要的应用前景和巨大的经济潜力。红外吸收是隐身技术的一种 红外隐身材料是当前隐身技术研究的一个热点 它具有广阔的研究前景。

纳米氧化镁制造,纳米氧化镁的制备及其红外吸收性能研究(1)

  本文采用液相沉淀热分解法制备纳米氧化镁 以不同的镁盐与沉淀剂氢氧化钠合成前驱物氢氧化镁 通过控制反应物加入方式、反应时间及温度、机械搅拌速度等因素 控制纳米氧化镁前驱物的粒度及形貌 并通过添加晶型控制剂控制其形貌。对于前驱物 通过马弗炉煅烧后得到纳米氧化镁产品。煅烧过程中 通过控制煅烧温度及煅烧时间等因素 控制纳米氧化镁的粒度。借助于X-射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)等测试手段 对前驱物和纳米氧化镁进行检测 确定其物相组成、产品平均粒度和形貌 并最终得到制备不同粒度及不同形貌的纳米氧化镁产品的工艺流程。论文还研究了不同粒度及不同形貌纳米氧化镁产品的红外吸收特性 通过红外光谱仪(FTIR)测定纳米氧化镁红外吸收带 并与普通方镁石的红外吸收特性做对比 研究其特殊性能。

  研究结果表明:采用液相沉淀法制备纳米氧化镁时 主要的影响因素有反应时间、反应温度、晶型控制剂的种类和用量、机械搅拌速度以及煅烧时间和温度。以上因素均在一定程度上影响纳米氧化镁产品的性能。搅拌速度的增大、反应时间的延长以及反应温度的升高均使纳米氧化镁沿一定方向生长 使其形貌趋于短棒状。

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