ldhs基光功能材料的插层组装及其限域效应研究
我们的课题是“ldhs基光功能材料的插层组装及其限域效应研究”,指导老师是理学院吕超,团队主要成员有赵振华、沈虎、张宁波。我们的就近年来人们对与二维主体材料水滑石(ldhs)有关的研究进行了综述,简述了水滑石(ldhs)的特性,介绍了水滑石(ldhs)的相关应用,就发展过程中尚待解决的问题进行总结。基于对ldhs基光功能材料构筑及限域效应的认识,水滑石阻燃剂,我们提出荧光纳米材料碳点在水滑石(ldhs)的插层组装光功能材料中的应用,为设计和构筑性能可调、结构清晰的复合光功能材料提出新的思路,并对未来发展方向进行了展望。
类水滑石制作时直接用氢氧化na作沉淀剂,大多数人还加碳酸钠,有区别么
物理粉碎法:透过机械粉碎、电火花bao等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,水滑石阻燃剂销售,但产晶纯度低,顺粒分布不均匀。
机械球磨法:采用球磨方法,控制适当的条件得到纯元素、合金或复合材料的纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。
气相沉积法:利用金属化合物蒸汽的化学反应合成纳米材料。其特点产品纯度高,粒度分布窄。
沉淀法:把沉淀剂加人到盐溶液中反应后,将沉淀热处理得到纳米材料.其特点简单易行,但纯度低,颗粒半径大,适合制备载化物。水热合成法:高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成,再经分离和热处理得纳米粒子。其特点纯度高,分散性好、拉度易控制。
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