楊清玉, 李鳳艷, 邱 芳, 劉 雍
(天津工業(yè)大學(xué) 紡織學(xué)院, 天津 300387)
有氧條件下四氧化三鐵納米顆粒的制備與表征
楊清玉, 李鳳艷, 邱 芳, 劉 雍
(天津工業(yè)大學(xué) 紡織學(xué)院, 天津 300387)
針對(duì)化學(xué)共沉淀法制備四氧化三鐵(Fe3O4)納米粒子存在氮?dú)庥昧慷?、過程較復(fù)雜等不足,在該方法基礎(chǔ)上,研究在有氧條件下通過簡(jiǎn)便方法制備性能相當(dāng)?shù)拇判訤e3O4納米粒子。系統(tǒng)地研究了Fe2+和Fe3+的物質(zhì)的量比、反應(yīng)溫度、沉淀劑濃度及反應(yīng)體系pH值對(duì)Fe3O4納米粒子形成過程的影響,并利用X射線衍射、透射電子顯微鏡和振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)對(duì)所得粒子進(jìn)行了表征。結(jié)果表明:反應(yīng)體系pH值為12時(shí),在有氧條件下可使Fe2+和Fe3+充分反應(yīng)形成Fe3O4沉淀;當(dāng)Fe2+和Fe3+的量比為1∶1、反應(yīng)溫度為50 ℃、NaOH濃度為0.15 mol/L,可制備出結(jié)晶完整、球形、粒徑小于20 nm的Fe3O4納米顆粒,其飽和磁化強(qiáng)度為3.34×105A/m,磁性較強(qiáng)。
四氧化三鐵; 磁性; 有氧條件; 納米顆粒
納米四氧化三鐵(Fe3O4)屬反尖晶石結(jié)構(gòu),具有超順磁性、量子隧道效應(yīng)、磁導(dǎo)向性、小尺寸效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),是一種重要的磁性介質(zhì),在磁記錄材料、生物載體、特殊催化劑原料、功能材料和磁性顏料等方面具有重要的應(yīng)用前景。目前Fe3O4的磁學(xué)性能也使其在紡織領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。葛鳳燕等[1]利用殼聚糖包覆的Fe3O4納米粒子來固定纖維素酶,可用于棉織物的抗起毛起球整理;文獻(xiàn)[2-3]分別采用靜電紡絲法制備了高分子聚合物/Fe3O4納米纖維,并將其應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。磁性Fe3O4納米粒子在紡織領(lǐng)域的應(yīng)用還主要集中于印染廢水的處理中。如Qin等[4]利用羧基化改性的纖維素微球負(fù)載Fe3O4,從而通過類芬頓反應(yīng)可快速水解廢水中的染料;陳贊等[5]利用Fe3O4納米粒子表面的電負(fù)性來吸附廢水中的重金屬離子,其良好的吸附和磁回收性能在工業(yè)廢水處理中表現(xiàn)出了廣闊的應(yīng)用前景。
四氧化三鐵的制備方法主要有沉淀法[6]、溶膠-凝膠法[7]、微乳液法[8]、水熱溶劑熱法[9]、熱分解法[10-11]等,其中在紡織領(lǐng)域應(yīng)用的Fe3O4納米粒子以共沉淀法制備最為普遍。將Fe2+和Fe3+的硫酸鹽或氯化物溶液以一定比例混合后,在一定溫度和pH值下攪拌進(jìn)行沉淀反應(yīng),通常反應(yīng)過程要在氮?dú)獗Wo(hù)下進(jìn)行,以阻止Fe2+被氧化,所制備的產(chǎn)品純度高,組分均勻,顆粒粒徑小,但是一方面氮?dú)庠诜磻?yīng)過程中用量較大,且遇熱存在一定的危險(xiǎn);另一方面,在實(shí)際應(yīng)用中,四氧化三鐵納米粒子一般需進(jìn)行表面修飾,其修飾反應(yīng)可在粒子成型過程中或者成型之后進(jìn)行,氮?dú)獗Wo(hù)下的修飾反應(yīng)其操作控制變得相對(duì)比較復(fù)雜。文獻(xiàn)[12]的研究結(jié)果表明,有氧條件下制備的Fe3O4納米粒子經(jīng)聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA)修飾后,可成功地用于葡萄糖氧化酶的固定化??梢姡诤?jiǎn)便的條件下也可制備出滿足工藝生產(chǎn)要求且性能良好的磁性四氧化三鐵復(fù)合粒子,但是該文獻(xiàn)并未對(duì)四氧化三鐵的形成過程進(jìn)行系統(tǒng)研究,而在該條件下制備的粒子其尺寸和形貌等將影響磁性,進(jìn)而影響其在實(shí)際應(yīng)用的回收性能。
基于上述分析,本文系統(tǒng)地研究了在有氧條件下采用化學(xué)共沉淀法制備四氧化三鐵的性能。將鐵鹽和亞鐵鹽溶液按一定比例混合,選用氫氧化鈉作為沉淀劑,通過X射線衍射(XRD)、透射電子顯微鏡(TEM)及振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(VSM)研究了化學(xué)共沉淀法中不同條件對(duì)產(chǎn)物結(jié)構(gòu)形貌、分散性以及磁學(xué)性能的影響,制備出粒徑小于20 nm具有較高磁性的四氧化三鐵納米顆粒。
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
FeCl2·4H2O(分析純,天津博迪化工股份有限公司),F(xiàn)eCl3·6H2O(分析純,天津津科精細(xì)化工研究所),NaOH、無水乙醇,均為分析純(天津風(fēng)船化學(xué)試劑有限公司),蒸餾水。
1.2 四氧化三鐵納米顆粒的制備
采用NaOH作為沉淀劑,在沒有氮?dú)獗Wo(hù)的條件下,將一定量的FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O混合溶液加入到燒杯中,恒溫水浴,邊快速攪拌邊滴加氫氧化鈉溶液,混合液由橙黃色逐漸變成黑色后,繼續(xù)滴加沉淀劑至溶液pH≥10,繼續(xù)攪拌至反應(yīng)時(shí)間為30 min,然后將燒杯置于高溫恒溫水浴條件下,晶化一段時(shí)間,利用磁鐵分離出產(chǎn)物,用蒸餾水和無水乙醇反復(fù)洗滌至pH=7.0,在60 ℃下真空干燥得到樣品,待測(cè)試用。
1.3 微觀結(jié)構(gòu)表征
采用美國Delsa Nano C型納米粒徑分析儀,測(cè)試Fe3O4的粒徑分布。分散液為蒸餾水,超聲分散10 min。
采用 X射線衍射儀(XRD,德國BRUKER公司),Cu靶Kα射線,石墨濾波,λ為0.154 06 nm,收集2θ在10°~90°之間的衍射數(shù)據(jù),得到XRD譜圖;利用謝樂公式D=kλ/(βcos2θ),計(jì)算Fe3O4納米粒子的晶粒大小。其中:λ為輻射的波長(zhǎng),按 Kα1 波長(zhǎng)計(jì)算,Cu靶λ=0.154 056 nm;D為晶塊尺寸,nm;K取0.89;θ為半衍射角;β為衍射峰的加寬。
采用JEM-2100透射電子顯微鏡觀察樣品形貌。將稀釋過的樣品溶液滴加到雙聯(lián)網(wǎng)碳支持膜的一個(gè)網(wǎng)上,自然晾干后,將雙聯(lián)網(wǎng)碳支持膜的另一個(gè)網(wǎng)沿中間線對(duì)折過來,利用固定爪將兩層銅網(wǎng)固定好,測(cè)試溫度為23 ℃。
1.4 磁性測(cè)試
采用振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(VSM,美國Lake Shore公司)對(duì)Fe3O4樣品的磁性能進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果由中國計(jì)量科學(xué)研究院(北京)磁性測(cè)量室給出。
2.1 反應(yīng)體系pH值的確定
在50 ℃水浴條件下,向劇烈攪拌的濃度均為0.1 mol/L的10 mL鐵鹽溶液中滴加0.15 mol/L的氫氧化鈉溶液,隨著滴加的進(jìn)行,反應(yīng)溶液的顏色由淺橙色逐漸向深橙色轉(zhuǎn)變,然后變成橙紅色,這是Fe2+在空氣中被氧化的過程。再加入34 mL NaOH溶液達(dá)到完全反應(yīng)的理論值,此時(shí)溶液pH值為7,顏色開始向墨綠色轉(zhuǎn)變,表示鐵離子已逐漸開始生成沉淀,但溶液并未完全生成沉淀。繼續(xù)滴加NaOH后,溶液pH值與顏色的變化如表1所示。Fe2+與Fe3+的物質(zhì)的量比為1∶1。氫氧化鈉溶液理論滴加體積計(jì)算公式為
表1 溶液pH值及顏色的變化Tab.1 pH value and color of solution
由表1可見,當(dāng)繼續(xù)滴加NaOH至40 mL時(shí),溶液由墨綠色逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楹谏?,此時(shí)溶液pH值為9,當(dāng)?shù)渭覰aOH溶液至約47 mL時(shí),溶液完全轉(zhuǎn)變?yōu)楹谏@可能是由于四氧化三鐵顆粒的逐漸增多使溶液最終顯現(xiàn)四氧化三鐵納米粒子的顏色,此時(shí)pH值為11,因此,為保證反應(yīng)完全進(jìn)行并為反應(yīng)創(chuàng)造良好的堿性環(huán)境,繼續(xù)滴加氫氧化鈉溶液至pH值為12,并以該pH值作為后續(xù)實(shí)驗(yàn)過程中反應(yīng)的終點(diǎn)。
2.2 粒徑分布分析
采用粒徑分析儀,將制備得到的納米粒子進(jìn)行分散,測(cè)試其粒徑分布并繪圖,結(jié)果如圖1所示,圖中樣品a、b、c分別在30、50、70 ℃條件下制備得到。由圖可看出,粒徑分布均勻,集中在200 nm左右,且多分散指數(shù)(PDI)值均小于0.3,說明有氧條件下也可得到粒徑分布均勻的四氧化三鐵納米粒子。
2.3 制備工藝對(duì)產(chǎn)物結(jié)晶結(jié)構(gòu)的影響
化學(xué)共沉淀法制備Fe3O4的反應(yīng)過程中,一方面可能因反應(yīng)不完全而生成非磁性的氫氧化物沉淀,另一方面Fe3O4納米顆粒穩(wěn)定性較差,可能轉(zhuǎn)化成γ-Fe2O3納米顆粒。并且據(jù)報(bào)道[14],F(xiàn)e3O4的磁性與納米粒子的尺寸有關(guān)?;谏鲜鲆蛩?,除通過溶液顏色變化定性分析其形成過程外,本文利用XRD,對(duì)化學(xué)共沉淀法不同制備工藝下生成的產(chǎn)物結(jié)構(gòu)和晶粒大小進(jìn)行了精確的測(cè)定。
根據(jù)有氧條件下,F(xiàn)e2+與Fe3+的物質(zhì)的量比應(yīng)適當(dāng)過量的原則,本文實(shí)驗(yàn)選擇二者的比例分別為1∶1.5和1∶1來進(jìn)行研究,同時(shí)改變了NaOH濃度和反應(yīng)溫度,研究了這些參數(shù)對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物的晶體結(jié)構(gòu)及晶粒大小的影響。樣品具體制備條件如表2所示。
表2 待測(cè)樣品制備工藝條件Tab.2 Preparation conditions of samples to be measured
圖2示出不同F(xiàn)e2+與Fe3+物質(zhì)的量的比以及NaOH濃度所制備樣品的X射線衍射圖譜。從圖可看出,3種樣品的 2θ在30.2°(220)、35.6°(311)、43.1°(400)、53.7°(422)、57.1°(511)、62.7°(440)處分別出現(xiàn)了衍射峰,經(jīng)與X射線標(biāo)準(zhǔn)卡片(88-0866)進(jìn)行對(duì)照,確定產(chǎn)物為具有立方體反尖晶石結(jié)構(gòu)的四氧化三鐵,且圖譜中未發(fā)現(xiàn)其他雜峰出現(xiàn),可知產(chǎn)品中四氧化三鐵納米粒子的純度較高。根據(jù)謝樂公式進(jìn)一步計(jì)算晶粒大小得到,樣品S1、S2、S3的粒徑分別為41.1、16.6、16.8 nm。由該結(jié)果可發(fā)現(xiàn),所制備樣品的粒徑均在納米級(jí),當(dāng)氫氧化鈉濃度均為0.1 mol/L,F(xiàn)e2+與Fe3+的物質(zhì)的量比為1∶1(樣品S1)時(shí),制備的四氧化三鐵納米粒子的粒徑較大,為41.1 nm。當(dāng)Fe2+與Fe3+的物質(zhì)的量比為1∶1,將氫氧化鈉的濃度增加為0.15 mol/L(樣品S3)時(shí),所得粒子的粒徑與Fe2+與Fe3+的物質(zhì)的量比為1∶1(樣品S2)時(shí)相當(dāng)。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道[11],F(xiàn)e3O4表現(xiàn)出超順磁性時(shí)的臨界粒徑為30 nm,且當(dāng)Fe2+與Fe3+的物質(zhì)的量比為1∶1時(shí),F(xiàn)e2+相對(duì)過量較多,可在有氧條件下盡量減少不能完全生成四氧化三鐵的誤差,因而確定n(Fe2+)∶n(Fe3+)為1∶1,NaOH濃度為0.15 mol/L。
圖3示出不同反應(yīng)溫度下所制備樣品的X射線衍射圖譜。根據(jù)該圖譜,由謝樂公式進(jìn)一步計(jì)算樣品S3、S4、S5的晶粒尺寸大小分別為16.8、15.0、18.7 nm。
從圖3可看出,3種溫度條件下均可生成立方體反尖晶石結(jié)構(gòu)的四氧化三鐵納米粒子,但是生成粒子的粒徑略有差異。與反應(yīng)溫度30 ℃相比,當(dāng)溫度升高至50 ℃時(shí),晶粒尺寸略有下降,但當(dāng)溫度進(jìn)一步升高至70 ℃時(shí),晶粒尺寸反而有增加趨勢(shì)。反應(yīng)溫度影響結(jié)晶過程中成核過程和晶核生長(zhǎng)過程的速度,而這2個(gè)過程的競(jìng)爭(zhēng)速度在結(jié)晶過程中控制著晶粒的大小。較高的反應(yīng)溫度一方面可促進(jìn)成核速度,進(jìn)而導(dǎo)致納米粒子尺寸逐漸減?。涣硪环矫嬉矔?huì)通過促進(jìn)晶粒之間的團(tuán)聚而增加粒徑,因此,要合理控制溫度,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,30 ℃和50 ℃下獲得的磁性納米粒子的粒徑優(yōu)于70 ℃的結(jié)果,后續(xù)還將通過TEM形貌分析進(jìn)一步確定適宜的反應(yīng)溫度。
2.4 不同反應(yīng)溫度下產(chǎn)物的形貌表征
圖4示出反應(yīng)溫度為30 ℃(樣品S3)和50 ℃(樣品S4)時(shí)制備的磁性納米粒子的TEM照片。由圖可看出,30 ℃條件下制備的四氧化三鐵納米粒子界面模糊,形狀基本為正方形,相互黏連,重疊,結(jié)晶差,團(tuán)聚比較嚴(yán)重,而在50 ℃條件下制備的四氧化三鐵納米粒子結(jié)晶完整,基本呈球形,分散性也比較好,且顆粒大小基本在10~20 nm之間,與XRD分析得到的結(jié)果基本相符。
2.5 磁學(xué)性能分析
選擇樣品S3進(jìn)行磁化性能測(cè)試,結(jié)果如圖5所示。
由圖5可見,本文實(shí)驗(yàn)在有氧條件下得到Fe3O4的磁滯回線與原點(diǎn)有一定偏離。經(jīng)計(jì)算得到剩余磁化強(qiáng)度(M)為1.49×104A/m,矯頑力(H)為2.20×104A/m,飽和磁化強(qiáng)度為3.34×105A/m,與文獻(xiàn)[15]報(bào)道的結(jié)果相當(dāng)。結(jié)合粒徑小于30 nm的測(cè)試結(jié)果認(rèn)為,所制備的Fe3O4納米粒子具有較強(qiáng)的磁性??深A(yù)見在有外加磁場(chǎng)存在時(shí),經(jīng)此Fe3O4納米粒子改性的材料易于從混合溶液中分離出來,因此將有廣闊的應(yīng)用前景。
1)在有氧條件下,采用化學(xué)共沉淀法,通過調(diào)節(jié)體系pH值、Fe2+和Fe3+的物質(zhì)的量比、沉淀劑NaOH濃度、反應(yīng)溫度,得到了磁性能較好的Fe3O4納米粒子。
2)XRD、TEM以及磁性能的測(cè)試結(jié)果表明,產(chǎn)物為具有立方體反尖晶石結(jié)構(gòu)的Fe3O4粒子,其粒徑小于20 nm,粒子呈球形,磁化強(qiáng)度可達(dá)到3.34×105A/m,具有較強(qiáng)的磁性。
3)本文實(shí)驗(yàn)在有氧條件下制備Fe3O4粒子的最佳工藝條件為:Fe2+和Fe3+的物質(zhì)的量比1∶1;NaOH的濃度為0.15 mol/L;反應(yīng)溫度為50 ℃;pH值為12。
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Preparation and characterization of Fe3O4nano particles with oxygen
YANG Qingyu, LI Fengyan, QIU Fang, LIU Yong
(SchoolofTextiles,TianjinPolytechnicUniversity,Tianjin300387,China)
Airming at disadvantages for the preparation of Fe3O4nanoparticles by chemical precipitation method including high dosage of nitrogen, a little complex preparation, based on this method, this paper prepares magnetic Fe3O4nanoparticles in air atomosphere. The influence of molar ratio of Fe2+and Fe3+, reactive temperature, concentration of NaOH on formation process of Fe3O4was systematically studied. X-ray difffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and vibrating sample magnetometry (VSM) were used for samples characterization. The results show that Fe2+and Fe3+can completely react in the presence of oxygen to obtain Fe3O4precipitate. The optimum preparation conditions aren(Fe2+):n(Fe3+) of 1∶1, temperature of 50 ℃ and NaOH concentration 0.15 mol/L. Under these conditions, the Fe3O4nanoparticles with complete crystal and spherical shape can be prepared. The particle size is smaller than 20 nm. The saturation magnetization is 3.34×105A/m, indicating strong magnetism.
Fe3O4; magnetic; oxygen; nanoparticle
10.13475/j.fzxb.20150901905
2015-09-09
2016-05-04
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51403152);教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(NCET-12-1063)
楊清玉(1987—),男,碩士生。研究方向?yàn)榧{米材料制備與應(yīng)用。李鳳艷,通信作者, E-mail:fengyanli@tjpu.edu.cn。
TQ 586.1
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