纳米铁就是把铁原子按照纳米级别(E9m)逐一叠加形成的铁,物理性质没有区别,区别在化学性质上,比方说,普通的铁不会轻易燃烧,但是纳米铁就可以在空气中自燃;普通铁的抗腐蚀性弱,而纳米铁耐腐蚀,等等。
制备方法
纳米铁的制备方法可分为物理法和化学法。
物理法
1。物理气相沉积法:又称蒸发冷凝法,是利用真空蒸发、激光加热蒸发、电子束照射、溅射等方法使原料气化或形成等离子体,然后在介质中急剧冷凝。这种方法制得的纳米微粒纯度高,结晶组织好,且有利于粒度的控制,但是技术设备相对要求高。
依据加热源的不同,物理气相沉积法又可以分为:
(1)惰性气体蒸发冷凝法:此法原理是在真空蒸发室内通入高纯度惰性气体(Ar或He),对蒸发物质真空加热蒸发,产生原子雾,与惰性气体原子碰撞而失去能量,凝聚形成纳米尺寸的团簇,并在液氮冷却棒上聚集起来;
(2)热等离子体法:该法是用等离子体将金属粉末熔融、蒸发和冷凝以制得纳米微粒。在真空容器中,导入一定压力的惰性气体,利用高温热源产生等离子体,将纯铁工件加热、熔化,高温下铁迅速蒸发,同时等离子体又与熔化金属发生物化反应,促使铁水蒸发。铁蒸汽经循环泵送到集粉器中冷凝、沉积,再经稳定化处理后,得到纳米铁。制备过程中,工艺参数可以控制纳米粒径的大小和生产率。此种方法制得的纳米微粒纯度高,粒度均匀。
(3)溅射法:是利用溅射现象来代替蒸发制得纳米微粒,该法可以制备纳米金属微粒,也可用于制备纳米金属薄膜。用铁块体作为阴极靶材,另一块金属板作为阳极,用高能粒子撞击阴极靶材表面,并与靶材表面的铁原子交换能量,使其从表面蒸发出来,形成超微粒子,并在附着面上沉积下来。
溅射法又可分为:离子溅射,即在电场力的作用下,离解Ar或H,用Ar或H轰击阴极靶材,在低压惰性气氛中形成纳米铁粒子;等离...
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