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[1]蒙海宁,张振忠,赵芳霞,等.纳米Fe3O4颗粒的制备及其在乙醇中的分散工艺[J].南京工业大学学报(自然科学版),2013,35(05):19-23.[doi:10.3969/j.issn.1671-7627.2013.05.004]
 MENG Haining,ZHANG Zhenzhong,ZHAO Fangxia,et al.Preparation of Fe3O4 nanoparticles and dispersion technology in alcohol[J].Journal of NANJING TECH UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION),2013,35(05):19-23.[doi:10.3969/j.issn.1671-7627.2013.05.004]
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纳米Fe3O4颗粒的制备及其在乙醇中的分散工艺()
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《南京工业大学学报(自然科学版)》[ISSN:1671-7627/CN:32-1670/N]

卷:
35
期数:
2013年05期
页码:
19-23
栏目:
出版日期:
2013-09-20

文章信息/Info

Title:
Preparation of Fe3O4 nanoparticles and dispersion technology in alcohol
文章编号:
1671-7627(2013)05-0019-05
作者:
蒙海宁张振忠赵芳霞丘泰杨敬东
南京工业大学 材料科学与工程学院,江苏 南京 210009
Author(s):
MENG HainingZHANG ZhenzhongZHAO FangxiaQIU TaiYANG Jingdong
College of Materials Science and Engineering,Nanjing University of Technology,Nanjing 210009,China
关键词:
纳米Fe3O4颗粒 化学共沉淀 pH-zeta电位 表面活性剂 分散工艺
Keywords:
Fe3O4 nanoparticles chemical cooperation pH-Zeta value surfactants dispersion technology
分类号:
TQ138.1
DOI:
10.3969/j.issn.1671-7627.2013.05.004
文献标志码:
A
摘要:
为制备硅油基Fe3O4磁流体,采用化学共沉淀法制备平均粒径为11 nm纳米Fe3O4颗粒,利用透射电子显微镜(TEM)、选区电子衍射花样(SAED)、X线衍射分析(XRD)、振动磁强计(VSM)等手段对试样的微观形貌、晶体结构以及磁性能进行表征。在测得无水乙醇中Fe3O4粉体的pH-Zeta电位图基础之上,研究了表面活性剂的类型、表面活性剂的加入量以及超声分散的时间对纳米Fe3O4颗粒分散性能的影响。结果表明:化学共沉淀法制备出的纳米Fe3O4颗粒为面心立方结构,颗粒表面光洁且呈现规则的圆球形,粉体的粒径分布较窄。随着超声时间的延长和表面活性剂使用量的增加,纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散效果在特定点呈现最佳效果之后逐步变差,5种表面活性剂分散效果由好到差的顺序是:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、司班-80(SPAN-80)、司班-85(SPAN-85)、油酸(OA)、硅烷偶联剂KH-550。推荐纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散工艺为:pH=7,PVP加入的质量分数3%,超声时间35 min,超声功率560 W。
Abstract:
To prepare silicon-oil-based Fe3O4 magnetic fluid,the Fe3O4 nanoparticles of 11 nm were prepared by chemical cooperation.The crystalline structure,morphology and magnetic property of Fe3O4 were characterized by transmission electron microscopy(TEM),selected area electron diffraction(SAED),X-ray diffraction(XRD),and vibrating magnetometer(VSM).Based on the pH-Zeta values of Fe3O4 nanoparticles in alcohol,the surfactant types,the surfactant concentration,and the ultrasonic time were investigated.The results indicated that the Fe3O4 nanoparticles had a face-centered cubic structure with a spherical shape and a narrow size distribution.With the increase of ultrasonic time and surfactant concentration,the dispersion performance increased firstly and then decreased after a certain time.The order of dispersant property from strong to weak was:polyvinyl pyrrolidone(PVP),SPAN-80,SPAN-85,oleic acid(OA),KH-550.The best dispersion technology was proposed as follows:pH value 7,3% PVP, ultrasonic time of 35 min, and ultrasonic power of 560 W.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2012-11-10
基金项目:江苏省普通高校研究生科研创新计划(CXLX12_0429); 江苏高校优势学科建设工程项目; 广西科技成果转化与推广计划(1298009-15)
作者简介:蒙海宁(1987—),男,安徽滁州人,博士生,主要研究方向为金属纳米粉体制备及应用; 张振忠(联系人),教授,E-mail: mhningcz@163.com..
更新日期/Last Update: 2013-09-07