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        微乳液法制備納米銅粒的條件探究

        2017-08-16 03:10:56張慧捷山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院冶金工程系山西太原030009
        化工管理 2017年20期
        關(guān)鍵詞:正丁醇乳液活性劑

        張慧捷(山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院冶金工程系,山西太原030009)

        微乳液法制備納米銅粒的條件探究

        張慧捷(山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院冶金工程系,山西太原030009)

        本文以液體石蠟為油相,硝酸銅溶液為水相,Span-80、Tween-80為表面活性劑,正丁醇為助表面活性劑配制W/ O型微乳液,采用微乳液法結(jié)合熱處理的方式制備納米銅粒子,并對其進行XRD表征,探究了熱處理溫度和硝酸銅濃度對納米銅粒徑的影響。研究表明,本文在熱處理溫度250℃、硝酸銅濃度0.5mol/L的條件下,制得的納米銅粒徑最小,為23.6nm。

        納米銅粒;微乳液,熱處理

        納米銅粒以其優(yōu)良的特性廣泛用于很多領(lǐng)域,如作為添加劑加入潤滑油中,在摩擦過程中使摩擦副表面形成自潤滑、自修復(fù)膜,顯著提高摩擦副的抗磨減摩性能;利用高活化表面,在無氧條件下在低于粉體熔點的溫度實施涂層,用于微電子器件的生產(chǎn)。因此,納米銅粒的制備尤為重要,受到廣泛關(guān)注。本文采用微乳液法[1,2]結(jié)合熱處理[3]的方式制備納米銅粒子,并對制備條件進行了探究。

        1 實驗部分

        1.1 微乳液體系的建立

        本文選用正丁醇為助表面活性劑,選用不易受強電解質(zhì)無機鹽及酸、堿影響的非離子表面活性Span-80和Tween-80為表面活性劑,按照Shah法[4]配制澄清透明的W/O型微乳液。具體配方為:V(液體石蠟):V(Span-80+Tween-80+正丁醇):V(硝酸銅)=20:4:1,m(Span-80+Tween-80):m(正丁醇)=1.5:1,復(fù)配表面活性劑HLB=6.5。

        1.2 納米銅粒的制備

        將微乳液轉(zhuǎn)移入圓底燒瓶中,用電熱套在一定溫度下熱處理3h。然后撤去電熱套,冷卻至室溫。高速離心混合物15min,轉(zhuǎn)速10000r/min。用石油醚和無水乙醇交替洗滌產(chǎn)品數(shù)次,至上清液顏色很淡為止。產(chǎn)品自然風(fēng)干,裝入試樣袋,放進干燥器待表征。

        1.3 納米銅粒的表征

        常溫下用Rigaku D/max2500型X射線衍射儀對樣品進行XRD表征。

        1.4 納米銅粒徑的計算

        由謝樂公式計算納米銅粒子的粒徑:

        式中,λ為X射線的波長,B為衍射峰的半峰寬,θ為衍射角。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 熱處理溫度的影響

        選用硝酸銅濃度為1.5mol/L,按照1.1的微乳液配方配制微乳液。改變熱處理溫度為220℃、240℃、250℃、300℃,按照1.2所述方法制備納米銅粒,探究熱處理溫度對納米銅粒徑的影響。經(jīng)XRD表征得,單質(zhì)銅的衍射峰強度大,雜質(zhì)很少,說明在試驗溫度下,液體石蠟分解產(chǎn)生的不飽和烴類和氫自由基可以完全還原二價銅。根據(jù)XRD譜圖的半峰寬由謝樂公式計算得到產(chǎn)品粒徑分別為31.4nm、29.1nm、27.6nm、30.7nm。從實驗結(jié)果看出,隨著溫度的升高,納米銅粒徑先減小后增大,這說明存在一個適當(dāng)?shù)臒崽幚頊囟仁辜{米銅粒徑最小。本文在250℃熱處理所得納米銅粒徑最小。原因可能是,在一定溫度范圍內(nèi),成核速度比生長速度快,此時得到的產(chǎn)品粒徑較小,而當(dāng)溫度超過一定值時,生長速度增快,產(chǎn)生的小核很快聚集為大核,導(dǎo)致產(chǎn)品粒徑較大。再者,溫度過高,團聚現(xiàn)象嚴重。

        2.2 硝酸銅濃度的影響

        按照1.1的微乳液配方,改變硝酸銅濃度分別為1.5mol/L、1.0 mol/L、0.75 mol/L、0.5 mol/L,分別配制微乳液。熱處理溫度250℃,按照1.2所述方法制備納米銅粒,探討硝酸銅濃度對納米銅粒徑的影響。經(jīng)XRD表征得,所有樣品都只有單質(zhì)銅的衍射峰,雜質(zhì)很少,峰強度都較大。根據(jù)XRD譜圖的半峰寬由謝樂公式計算得到納米銅粒徑分別為27.6nm、25.9nm、24.8nm、23.6nm。說明Cu(NO3)2的濃度對反應(yīng)產(chǎn)物起到關(guān)鍵作用,隨著Cu(NO3)2濃度的減小,納米銅粒徑減小。這是因為Cu(NO3)2濃度過大,則反應(yīng)速度快,成核快,形成的小核聚集成為大核的趨勢增大[5],導(dǎo)致了納米銅粒徑的增大。

        3 結(jié)語

        在V(液體石蠟):V(Span-80+Tween-80+正丁醇):V(硝酸銅)= 20:4:1、m(Span-80+Tween-80):m(正丁醇)=1.5:1、復(fù)配表面活性劑HLB=6.5的微乳液配方下,采用熱處理的方式制備納米銅粒。研究表明,熱處理溫度和硝酸銅濃度對納米銅粒徑的大小起到關(guān)鍵作用。納米銅粒徑隨熱處理溫度的升高先減小后增大,隨硝酸銅濃度的減小而減小;本文在熱處理溫度250℃、硝酸銅濃度0.5mol/L的條件下,制得的納米銅粒徑最小,為23.6nm,且團聚現(xiàn)象不嚴重。

        [1]楊傳芳,洪濱,陳家墉.反向膠團或微乳液在超細顆粒制備中的應(yīng)用[J].化工冶金,1996,7(l):71-79.

        [2]蔡逸飛,徐建生,郭志光,袁小會,謝中亞.微乳液法制備納米金屬銅及其摩擦學(xué)性能研究[J].材料導(dǎo)報,2006,20:172-174.

        [3]趙杰,黃偉,樊金串.完全液相制備Cu-Zn-Al漿狀催化劑的化學(xué)和工藝研究[D].太原:太原理工大學(xué),2009.

        [4]秦承寬.W/O微乳液制備納米粒子的研究[J].河北工業(yè), 2009,32(12):2-4.

        [5]黃淼淼,宋冬靈.微乳液技術(shù)及其在制備納米顆粒上的應(yīng)用[J].工業(yè)技術(shù),2011,2:62-63

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