張竹慧
摘 要:作為N型半導(dǎo)體材料,三氧化鉬是最受矚目的過渡金屬氧化鉬之一,并在電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。該文通過離子交換和超聲波輔助制備出熱力學(xué)亞穩(wěn)態(tài)h-MoO3納米棒,并通過對(duì)產(chǎn)物煅燒,使其轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃W(xué)穩(wěn)態(tài)微米帶。同時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行XRD和SEM分析,發(fā)現(xiàn)在500℃下對(duì)樣品煅燒2h,樣品的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,由熱力學(xué)亞穩(wěn)態(tài)的h-MoO3轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃W(xué)穩(wěn)態(tài)的α-MoO3,同時(shí)產(chǎn)物形貌隨之改變,六棱柱分割為層狀結(jié)構(gòu)用于裝配,最終形成表面光滑的微米帶。在煅燒過程中,溫度對(duì)物相的轉(zhuǎn)變及產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)的變化起到了決定性的作用。
關(guān)鍵詞:三氧化鉬 六方相 超聲 煅燒
中圖分類號(hào):TF123.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)04(b)-0104-01
一維納米金屬氧化物,如納米帶、納米線、納米棒及納米管等的制備,及其應(yīng)用越來越受到人們關(guān)注[1]。作為N型半導(dǎo)體材料,三氧化鉬是最受矚目的過渡金屬氧化鉬之一[2],并廣泛應(yīng)用于電池電極材料[3]、催化劑、平板顯示器、阻煙劑、傳感器、光致發(fā)光顯色材料。三氧化鉬的晶體結(jié)構(gòu)已知的有三種,其中正交相(Orthorhombic)為熱力學(xué)穩(wěn)定相,單斜相(Monoclinic)和六方相(Hexagonal)為熱力學(xué)介穩(wěn)相。其中,正交相研究較多,制備方法種類繁多,而熱力學(xué)介穩(wěn)態(tài)的六方相三氧化鉬則較難制備。
在該文中,該研究者采用了一種簡單的方法,輔以超聲波在室溫下合成了高純度、高結(jié)晶度的六方相三氧化鉬。此外,通過煅燒使其轉(zhuǎn)化為正交相三氧化鉬微米帶,討論了六方相向正交相轉(zhuǎn)化的這一過程。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 試劑與儀器
試劑:仲鉬酸銨(NH4)6Mo7O24·4H2O,金堆城鉬業(yè)公司;鹽酸,HCl,分析純,榮陽長城化工廠;無水乙醇C2H5OH,分析純,西安化學(xué)試劑廠;732型陽離子交換樹脂,上海化學(xué)試劑廠。
儀器:磁力加熱攪拌器,79-1 型,中大儀器廠;超聲波清洗器,KH-500DE,昆山禾創(chuàng)超聲波有限公司;加熱鼓風(fēng)干燥箱,101-1,北京科偉永興儀器有限公司;離心分離機(jī),TD5A-WS,長沙維爾康湘鷹離心機(jī)有限公司;離子交換柱,西安玻璃儀器廠。
1.2 制備過程
稱取一定量的仲鉬酸銨倒入燒杯中,再加入適量的去離子水,用玻璃棒充分?jǐn)嚢?,配制一定濃度的仲鉬酸銨溶液,然后將仲鉬酸銨溶液倒入離子交換柱中,通過離子交換得到藍(lán)色鉬酸溶膠,將裝有鉬酸溶膠的燒杯放入超聲波清洗器中,隨后進(jìn)行超聲處理,隨著超聲時(shí)間的推移,燒杯中逐漸有藍(lán)色沉淀生成。將沉淀分別用無水乙醇和去離子水反復(fù)洗滌3次,并用離心機(jī)收集沉淀,把沉淀在60℃恒溫干燥12h,得到藍(lán)色粉末。
2 結(jié)果與討論
2.1 物相分析
圖1是鉬酸溶膠經(jīng)過超聲波處理后,在60℃干燥以及煅燒溫度為300℃、400℃和500℃ 反應(yīng)得到產(chǎn)物的XRD衍射圖。在60℃干燥未煅燒的產(chǎn)物,其XRD圖中的主要衍射峰對(duì)應(yīng)于六方晶系的MoO3(JSPDS卡號(hào):21-0569),無其他雜峰出現(xiàn),表明產(chǎn)物為純相的h-MoO3;當(dāng)煅燒溫度300℃時(shí),樣品的XRD圖中h-MoO3衍射峰增強(qiáng);當(dāng)繼續(xù)提高煅燒溫度到400℃時(shí),h-MoO3的衍射峰消失,α-MoO3特征峰出現(xiàn),此時(shí)h-MoO3已轉(zhuǎn)變?yōu)棣? MoO3;隨著煅燒溫度的繼續(xù)升高,衍射峰強(qiáng)度進(jìn)一步增強(qiáng),各衍射峰的相對(duì)強(qiáng)度略有變化。這表明煅燒過程中,溫度的升高影響了晶型的變化,同時(shí)結(jié)晶程度也隨之增強(qiáng)。
2.2 形貌表征
利用掃描電子顯微鏡觀察了未煅燒、300℃、400℃以及500℃煅燒2h的樣品,產(chǎn)物的形貌的為六棱柱狀,屬于六方相三氧化鉬,這與之前XRD分析結(jié)果一致;當(dāng)產(chǎn)物300℃煅燒后,形貌仍為六棱柱;當(dāng)煅燒溫度提高到400℃后,原本六棱柱光滑的表面變得粗糙并出現(xiàn)許多溝壑,而原本規(guī)則的納米棒分裂成許多層狀碎片,并將用于微米帶的裝配。煅燒溫度提高到500℃時(shí),六方相三氧化鉬已完全轉(zhuǎn)化為正交相三氧化鉬。而六棱柱也轉(zhuǎn)化為表面光滑頂部呈弧形的微米帶,而此時(shí)仍有部分層狀結(jié)構(gòu)組成的未完成的微米帶,這表明微米帶是由這種層狀結(jié)構(gòu)裝配而成。
根據(jù)不同煅燒溫度下產(chǎn)物的形貌和XRD衍射圖,可以分析出煅燒過程中晶體的形成及生長過程。首先,亞穩(wěn)態(tài)h-MoO3轉(zhuǎn)化成穩(wěn)態(tài)的α-MoO3,原本的六棱柱分裂成若干碎片;隨后這些碎片在高溫下,組裝形成更大尺寸的層狀結(jié)構(gòu);然后這些層狀結(jié)構(gòu)再一次組裝結(jié)合形成規(guī)則的微米帶;最后這些微米帶開始生長逐漸形成結(jié)構(gòu)完整的產(chǎn)物。這一過程中,煅燒溫度扮演著關(guān)鍵的角色,較低的溫度無法給這一轉(zhuǎn)變過程提供足夠的能量,整個(gè)晶粒的組裝和生長過程就無法完成。
3 結(jié)語
在室溫下,采用簡單的超聲波作用,能夠制備出六方相h-MoO3納米棒。此外,在500℃下對(duì)樣品煅燒2h,樣品的晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,由熱力學(xué)亞穩(wěn)態(tài)的h-MoO3轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃W(xué)穩(wěn)態(tài)的α-MoO3,同時(shí)產(chǎn)物形貌隨之改變,六棱柱分割為層狀結(jié)構(gòu)用于裝配,最終形成表面光滑的微米帶。在煅燒過程中,溫度對(duì)物相的轉(zhuǎn)變及產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)的變化起到了決定性的作用。
參考文獻(xiàn)
[1] 傅小明.納米三氧化鉬制備技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J].稀有金屬與硬質(zhì)合金,2010,38(4):65-58.
[2] 王戈,王碧俠,屈學(xué)化.不同形貌納米氧化鉬制備研究進(jìn)展[J].稀有金屬,2012,36(6):995-1001.
[3] 祁琰媛,陳文,麥立強(qiáng),等.過氧鉬酸溶膠制備的MoO3納米帶及其電化學(xué)性能研究[J].稀有金屬,2007,31(1):67-61.