氧化钨纳米颗粒的分散性和稳定性如何改善?
氧化钨纳米颗粒的分散性和稳定性可以通过多种方法进行改善,以下是一些主要的方法:
一、提高分散性
机械法
通过高效剪切、撞击等机械作用,将聚集的氧化钨纳米颗粒分散到液体中。这种方法可以直接破坏颗粒间的团聚,提高分散性。
超声波法
利用超声波的机械振动作用,对氧化钨纳米材料进行高效分散。超声波在介质中传播时,会产生正负压强的交变周期,从而使介质受到挤压和拉伸。当负压区拉伸的距离超过分子的临界距离时,会形成微泡,微泡长大变成空化气泡,进而产生强大的冲击力,将团聚的颗粒分散开。
表面改性法
通过表面活化、引入分散剂等手段,改善氧化钨纳米颗粒的分散性。
表面活化
通过化学或物理方法,改变颗粒表面的性质,使其更容易与分散介质相容。
引入分散剂
选择能与颗粒表面形成强键合力的分散剂,降低颗粒的表面能,提高空间位阻或静电排斥力。常见的分散剂包括高分子有机物(如聚乙二醇、聚丙烯酸铵等)、表面活性剂以及一些络合物。
溶剂置换法
利用和氧化钨纳米颗粒相容性好的溶剂,将其分散到液体中。选择适当的溶剂可以提高颗粒在溶剂中的溶解度,从而改善分散性。
二、提高稳定性
增强颗粒间的静电排斥作用
通过改变颗粒表面的电荷状态或增大双电层的电位绝对值,增强颗粒间的静电排斥作用,从而防止团聚。
形成稳定的分散体系
通过选择合适的分散剂、调整分散剂的用量以及优化分散工艺,形成稳定的分散体系。分散剂可以在颗粒表面形成一层保护膜,防止颗粒间的直接接触和团聚。
引入第二类元素
通过掺杂改性等方法,在氧化钨纳米颗粒中引入第二类元素(如过渡金属氧化物或贵金属元素Pt、Au、Pd等),以改善其性能并提高其稳定性。这些元素可以与氧化钨形成化学键合,从而增强颗粒间的相互作用力,防止团聚。
采用多级结构
设计并制备具有多级结构的氧化钨纳米材料。这种多级结构可以有效地避免团聚现象,同时增加表面积,提高与检测气体的接触面积,从而增强气体探测灵敏度等性能。
改善氧化钨纳米颗粒的分散性和稳定性需要从多个方面入手,包括选择合适的分散方法、优化分散工艺、引入分散剂和第二类元素以及采用多级结构等。这些方法可以单独使用,也可以组合使用,以达到最佳的分散和稳定效果。
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