金属铜及氧化亚铜纳米材料的非模板法制备与性质研究

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1、应用化学专业毕业论文应用化学专业毕业论文 精品论文精品论文 金属铜及氧化亚铜纳米材料金属铜及氧化亚铜纳米材料的非模板法制备与性质研究的非模板法制备与性质研究关键词:氧化亚铜关键词:氧化亚铜 前驱体前驱体- -氢气还原法氢气还原法 无模板法无模板法 纳米铜空心球纳米铜空心球 十四面体十四面体摘要:论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能 进行了研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物, 再用氢气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有 机溶剂对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁 醇体

2、系小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系 (70)稍高,选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考 察了还原温度和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时, 还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收 的光学特征图谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比, 都发生了较大程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长 时间的低温保存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨 气保护条件下,以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金

3、属铜空心球 结构的。空心球的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。正文内容正文内容论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进 行了研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再 用氢气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机 溶剂对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇 体系小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70) 稍高,选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还 原温度和还原时间对于氢气还原 C

4、u2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温 度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学 特征图谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生 了较大程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的 低温保存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护 条件下,以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。 空心球的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还

5、原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发

6、生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系

7、 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属

8、铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响

9、,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O

10、 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移

11、。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系

12、制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心

13、球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2

14、小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,

15、再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯的产物 Cu 空心球。紫外-可见吸收的光学特征图 谱显示 Cu2O 前驱物样品和 Cu 纳米空心球与块体相应颗粒相比,都发生了较大 程度的蓝移。同时,回流法制备的

16、 Cu2O 纳米空心球,在经过较长时间的低温保 存后,逐渐演变为具有核壳结构的纳米十四面体。 在回流及氨气保护条件下, 以叔丁醇为溶剂,乙酸铜为铜源,制备了纳米级金属铜空心球结构的。空心球 的直径为 400nm 左右。还原剂的加入量对产物成分有重要影响。 论文用简单易行的无模板法制备铜及其氧化物纳米材料,并对材料性能进行了 研究。 先用简单的液相回流还原法制备了 Cu2O 纳米空心球前驱物,再用氢 气还原法还原得到了 Cu 纳米空心球。在 Cu2O 前驱物的制备过程中,有机溶剂 对球径的大小有影响,无水乙醇中制备的 Cu2O 空心球的平均粒径比叔丁醇体系 小。由于叔丁醇体系制备 Cu2O 空心球的产率(75)比无水乙醇体系(70)稍高, 选择叔丁醇溶剂体系制备 Cu2O 空心球作为氢气还原的前驱物。考察了还原温度 和还原时间对于氢气还原 Cu2O 效率的影响,当反应时间 2 小时,还原温度在 170左右时,基本可得到较纯

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