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毕业论文-Fe,3O,4_颗粒表面包覆TiO,2_晶态薄膜的研究.pdf

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毕业论文-Fe,3O,4_颗粒表面包覆TiO,2_晶态薄膜的研究.pdf

文档介绍

文档介绍:天津大学
硕士学位论文
Fe<,3>O<,4>颗粒表面包覆TiO<,2>晶态薄膜的研究
姓名:朱静
申请学位级别:硕士
专业:化学工艺
指导教师:李(韦华)
20070801
中文摘要
本文研究了在纳米、微米级帕1砻姘睺∧さ闹票腹蹋
用碚髁吮∧さ木停门ㄑ嗡峤荼碚髁税驳耐暾裕捎么胖突
线表征了包覆后颗粒的饱和磁化强度。
,而
液相沉积法能够达到完全包覆磁性颗粒表面的目的,并且焙烧后包覆更完全。
在液相沉积包覆过程中,研究了初始/摩尔比、颗粒表面修饰、加料方
式等对包覆效果的影响。获得较好的实验条件为:/初始摩尔比为.,溶
液分渭尤耄擅准栋猜饰%,;微米级包
覆率为%,。
实验发现,采用离子型表面活性剂修饰对于包覆的结果并无太大改进。改变
溶液加入方式,即分渭尤肴芤菏沟冒猜视兴陆担ūズ痛呕慷扔辛艘
定的提高。
关键词: 磁性包覆液相沉积法
:爪琓.。篛.,%,籿篎,,甔,.猤瑃瓹/;
学位论文作者签名:糊蜊硼:母磐嗍****年/月/日本学位论文作者完全了解一磊,、使用学位论文的规定。独飘‘睫声明学位沦文版权使用授权书/或撰写过的研究成果,也钒钗;竦茫嗯烫茫蚱渌逃沟难换蛑特授权墨鲞盘堂可以≠伶泛之帕全部或部分内容编入育关数据库进行检索,并采用影印、缩印战扣描等复簿弘:年殳保存、汇编文供查僦=柙模庋向国家有关部门或梗徊睿韭郏甖。刷鎗件羁:磁盘。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表书而使用过的材料。与我一嘲作战种径员狙芯克龅娜魏喂毕拙言诼傥闹作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:C艿难宦圬场谒曾,过危菏谌ń矫导师签名:签字日期:年月
前言粒进行表面改性,所用的磁性颗粒多为纳米级,这是由于纳米级磁性颗粒表面积磁性微球是由磁性粒子与各种含活性功能基团的材料复合而成的具有一定磁性及特殊表面结构的颗粒。因为具有磁性,磁性微球可在磁场的作用下方便地被定位、导向和分离,有学者因此将其形象地称为动力颗粒。作为新型功能材料,磁性微球在航空、航海、通讯、环境工程、废水处理等领域有广阔的应用前景,特别细胞分离,固定化酶,靶向药物,免疫测定磁共振成像的造影等生物医学领域有着广泛应用。磁性微球包括磁性高分子微球、、磁性金属合金微球。磁性微球具有很多优良特性,如具有磁响应性,在外加磁场的作用下可以很方便地分离;具有电磁吸波性能,可有效的避免电磁波的干扰;粒径小,表面积大,表面特性多样,易于吸附,可以通过共聚、表面改性赋予其表面多种反应性功能基团纾甇、一ⅲ甋,进而可以结合各种功能物质,使物质同时具有多种功能。改变磁性微球表面结构和组成可以极大地提高颗粒性能,甚至使之产生新的特性,因此,对于磁性微球的表面改性是目前普遍研究的课题。目前对于磁性颗较小,表面张力较强,对其表面改性较易进行。但是,因为其颗粒尺寸太小,制成的复合材料磁含量低,在使用过程中,容易发生聚集,造成有效使用面积下降,使得表面的利用率降低。而制备微米级的磁性复合材料,因其粒径较大,故制得的磁性颗粒磁含量高,在大量使用时,具有良好的分散性,不易发生聚集。另外,对微米级的磁性材料表面进行功能化修饰,在磁稳定床中能够作为催化剂使用,由于分散良好,能充分与反应物接触,不仅提高催化剂的催化性能,又使催化剂易于回收,并提高了原料的转化率和产品的产率。,研究了纳米、微米级四氧化三铁磁性粒子外包覆的制备方法。利用碚髁吮∧さ木停门ㄑ嗡峤表征了包覆的完整性,采用磁滞回线表征了包覆后颗粒的饱和磁化强度。
⑶.判晕⑶蚪峁种活性功能基团,如.、.龋部晒布劢岷厦浮⑾赴⒖固宓球。磁性微球具有很多优良特性,如具有磁响应性,在外加磁场的作用下可以很磁、电、催化、亲水:疏水以及烧结特性,提高其抗腐蚀、耐久性和使用寿命。磁性微球是由磁性粒子与各种含活性功能基团的材料复合而成的具有一定磁性及特殊表面结构的颗粒。磁性微球的研究始于世纪年代,国内在世纪年代以来日渐活跃。通过共聚合和表面改性,磁性微球表面可被赋予多生物活性物质。因为具有磁性,磁性微球可在外加磁场的作用下方便地被定位、导向和分离,有学者因此将其形象地称为动力粒子。作为新型功能材料,磁性微球在航空、航海、通讯、环境工程、废水处理等领域有广阔的应用前景,特别细胞分离,固定化酶,靶向药物,免疫测定磁共振成像的造影等生物医学领域有着广泛应用【磁性微球包括磁性高分子微球、