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【原創】一文了解不同形貌納米勃姆石的制備方法


來源:中國粉體網   初心

[導讀]  納米勃姆石粉體作為一種重要的化工原料,由于具有低密度、大表面積、特殊的結構和形貌等特性,使得其具有不同于大塊固體顆粒的特殊的物理和化學特性,因此制備不同形貌和結構的勃姆石具有很大的研究價值。

中國粉體網訊  納米勃姆石粉體作為一種重要的化工原料,由于具有低密度、大表面積、特殊的結構和形貌等特性,使得其具有不同于大塊固體顆粒的特殊的物理和化學特性,因此制備不同形貌和結構的勃姆石具有很大的研究價值。


1.勃姆石的制備方法

 

勃姆石是熱力學的亞穩相,高溫下易脫水形成鋁的氧化物。目前勃姆石的合成方法眾多,主要包括溶膠 - 凝膠法、鋁醇鹽水解法、鋁直接水解法、水熱法。

 

1.1溶膠 - 凝膠法

 

溶膠-凝膠法是將含有高化學活性組分的前驅體原料混合均勻,再通過水解、縮合反應,形成透明的溶膠,溶膠再經聚合,成為具有一定空間結構的凝膠,再通過熱處理得到所需的納米勃姆石粒子。

 

溶膠-凝膠法是熱門的研究方法之一,仍處于研究開發階段。溶膠-凝膠法的優點是產物純度高,粒度小,適用于制備納米級勃姆石。缺點是過程較復雜,反應時間長,生產成本高,工業化難度較大。

 

1.2鋁醇鹽水解法

 

醇鹽水解法的原料是鋁和醇,在催化劑條件下先制備出鋁醇鹽,鋁醇鹽經過提純后,高純鋁醇鹽再經水解便可得到勃姆石產物。嚴格控制水解的工藝條件是醇鹽水解法的關鍵。

 

該方法的優點是過程具有提純性,對環境無污染,醇可循環使用。但在實際生產過程中,該方法易出現微觀粒子的團聚現象,所以需要利用球磨、振動磨等機械手段予以消除,增加了制備工藝的步驟與生產成本。

 

1.3鋁直接水解法

 

鋁直接水解法是使用單質鋁與去離子水發生水解反應制備高純勃姆石粉體。通常單質鋁與水很難發生水解反應,所以該方法需要對單質鋁進行活化,使其具有較高的化學活性及表面能,進而發生水解反應。

 

目前國內有一些企業采用鋁直接水解法,優點是產品的結晶度較好,反應過程所需時間較短,成本相對較低,對環境友好。但也存在工藝過程的條件較難控制,納米級粉體的微觀形貌團聚嚴重等缺點。

 

1.4水熱法

 

水熱法是將反應物置于高溫、高壓的反應釜中進行溶解和再結晶后,經分離、洗滌、干燥等工藝,制備得到粉體。如今水熱法制備納米勃姆石的發展迅速,其產物因純度高、微觀結構和形貌尺寸可控等優點而備受關注。

 

水熱法在調控納米勃姆石的微觀形貌與微納米尺寸方面表現出優勢,其操作簡單,對環境友好,被譽為綠色合成道路上最有前途的方法。目前,水熱法制備納米勃姆石粉體已經取得了一些研究成果,但是國內外的報道幾乎都是以價格較高的鋁鹽或鋁醇鹽為原料,原料成本較高,使得該方法在產業化過程中的進展緩慢。

 

2.不同形貌的納米勃姆石的制備

 

2.1零維納米勃姆石

 

納米顆粒是指納米量級的微觀顆粒,被定義為至少在一個維度上小于100nm的顆粒,是一種重要的零維納米材料。普通水熱法合成的勃姆石粒徑范圍在60-80nm,而引進聚丙烯酸鈉后合成的納米粒子粒徑在15-40nm之間。在沒有采用任何添加劑的情況下對異丙醇鋁進行水熱反應,能夠制備出規則血小板狀的勃姆石納米粒子,粒徑在30-80nm之間。

 

超臨界水熱合成法是一種獨特的方法,合成出的納米晶體形貌可以得到控制,采用該方法,在溶劑中添加CH3(CH24CHO或CH3(CH2)5NH2作為表面修飾劑,能夠合成粒徑分布較窄的勃姆石納米粒子。

 

2.2一維納米勃姆石

 

2.2.1納米纖維

 

向含有勃姆石和聚環氧乙烷混合物的水熱釜中以固定時間間隔間歇性地加入新鮮含鋁水合物(主要含有氫氧化鋁),結果發現勃姆石納米纖維長度由原來的40-50nm增長至100nm。表面活性劑聚環氧乙烷分子在納米纖維的生長上起了重要作用,它與鋁水化合物表面形成了氫鍵,引導了鋁水化合物的組裝排列,同時納米纖維的結晶度也有了提高。

 

2.2.2納米棒

 

以AlCL3和NH3OH為起始反應物,H2SO4為形貌控制劑,經過水熱反應后形成了沿著特定方向生長的勃姆石納米棒。在水熱反應液中添加硫酸鹽進行水熱反應,制備出長度為50-200nm、直徑為6-20nm的勃姆石纖維。

 

2.2.3納米管

 

向NaAlO2溶液中添加表面活性劑十六烷基三甲基溴化銨進行水熱反應,合成出長度為30-70nm,外徑為5-6nm的勃姆石納米管。或以聚環氧乙烷為模板劑,通過水熱反應在100℃時合成出長達170nm,內徑和外徑分別為2-5nm、3-7nm的勃姆石納米管。

 

2.2.4納米帶

 

采用“分子裁剪薄片”法,把金屬薄片和琥珀酸二異辛酯磺酸鈉一起放入水熱反應釜中進行反應,然后從經過清洗干燥后的金屬薄片刮下最終的產物,產物為10nm寬的勃姆石單晶納米帶。

 

2.3二維納米勃姆石

 

2.3.1納米片

 

通過晶種誘導法,即先在干凈的玻璃滑片上沉積一層勃姆石溶液薄膜,然后將玻璃滑片和NaAlO2及尿素溶液一起進行水熱反應,最后可制得勃姆石納米片。

 

2.3.2六角形片狀勃姆石納米片

 

將一定濃度的Al(NO33和NaOH溶液按照一定的比例混合均勻,調節混合液pH=9.2,經過水熱反應一段時間后,可制備出準六角形片狀勃姆石。

 

2.3.3門簾狀勃姆石納米片

 

采用無模板兩步水熱法,即第一步時Al(SO43 ·18H2O和H2SO4以及六亞甲基四胺形成混合液,在油浴加熱的條件下進行充分攪拌形成沉淀和懸浮液,第二步時對第一步生成的沉淀和懸浮液進行水熱反應,經過兩步反應最終得到了變皺的門簾狀勃姆石納米片。

 

2.4特殊形貌勃姆石

 

2.4.1花狀勃姆石

 

通過離子液體輔助水熱法,即以離子液體氯化1-辛基-3-甲基咪唑作為模板劑,對AlCl 3· 6H2O、尿素、蒸餾水和離子液體按一定比例組成的混合液進行水熱反應。隨著離子液體劑量的增多,勃姆石的形貌由初始的束狀納米片發展演變成最終形貌規整的花狀結構。

 

2.4.2空心球狀勃姆石

 

先配制Al(NO33·9H2O、蒸餾水和丙酮的均勻混合液,再加入檸檬酸鈉進行水熱反應,所制備的空心球狀勃姆石由排列整齊的納米線組成。當在200℃水熱反應24h時,得到的是核殼狀勃姆石;當在200℃水熱反應48h時,得到的是空心球勃姆石。

 

參考文獻:

【1】盧楊,等. 納米勃姆石粉體的制備與應用研究進展. 2020.

【2】 陳仕林. 勃姆石_聚丙烯腈復合納米纖維隔膜的制備及其性能研究. 2019.

【3】 張玉梅,等. 勃姆石改性UHMWPE鋰電池隔膜性能的研究. 2020.

【4】 張銘. 透明超疏水勃姆石薄膜的制備及性能研究. 2020.

 

(中國粉體網編輯整理/初心)

 

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作者:初心

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