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              |  | 微反应器在快速制备高性能纳米材料中的应用 |  |  
       
            
            
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              | 资料类型: | 压缩包文件 |  
        | 关键词: | 微反应器  纳米粒子  快速合成  荧光碳点  导电铜浆 |  
        | 资料大小: | 929KB |  
        | 所属学科: | 通用高分子材料 |  
        | 来源: | 来源网络 |  
        | 简介: | | 近几十年来,纳米材料引起了研究者广泛的兴趣,人们应用不同的合成方法制备了具有各种形貌、不同结构及特性的纳米材料,同时也发展了相关的合成理论。
由于合成技术的发展和进步,纳米材料在很多领域的应用研究也取得了长足的进步,例如在新能源、现代生物医学、先进制造技术以及环境保护与监测等领域纳米材料有着广阔的应用前景。随着研究的深入,人们会发现一些新型的纳米材料,同时也会拓展传统纳米材料的应用范围。
对于一些新型的纳米材料,由于缺乏相应的理论指导,人们通常需要花费大量的精力完善合成工艺来提高其性能。当面对新的应用时,传统纳米材料也需要重新设计和构建来满足新的应用需求,这同样需要大量时间和精力搜索新的合成工艺。
因此,开发一种高效的合成系统以快速实现的纳米材料合成原料搜索及合成工艺的优化非常重要和迫切。微反应器具有的高升温速率、快速混合、反应参数独立与精确可控、产物快速分析检测(在线检测)以及重复性高等特点,在纳米粒子合成领域得到了广泛的应用[1]。
利用微反应器人们已成功合成了各种高性能的纳米粒子。
例如Maeda课题组设计了一套微反应器纳米粒子自动化合成系统,实现了半导体量子点合成条件的快速搜索[2]。
本文以新型高性能荧光碳点及低烧结温度导电铜浆的合成为例,利用微反应器合成系统(图1),从原料的选择出发,通过优化反应参数,快速得到了具有目标性能的纳米粒子。
在新型荧光碳点合成中,由于缺少相应的理论指导,目前得到的碳点荧光性能较差,主要表现在最佳发射波长调节困难、发射半峰宽较宽、量子产率较低口[3-4]。
为了提高其性能,研究者通常需要摸索大量的合成条件来优化其工艺。
本课题组利用微反应器系统,从原料的选择出发,通过优化反应参数以及加入不同的添加剂,获得了荧光发射波长可调、粒径均匀的荧光碳点。在导电铜浆合成中,虽然铜纳米粒子的合成技术已经有了长足的进步,但是传统的合成工艺往往是合成具有抗氧化、高稳定性的铜纳米粒子. | 
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        | 上传人: | admin |  
        | 上传时间: | 2013-10-29 14:50:52 |  
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