
- •1. Методы получения наночастиц.
- •1.1. Гетерофазный синтез.
- •1.2. Золь-гель метод.
- •1.3. Криохимический метод.
- •1.4. Электрохимические методы синтеза.
- •1.5. Методы осаждения в жидких средах.
- •1.5.1. Осаждение из коллоидных растворов.
- •1.5.2. Осаждение при сверхкритических условиях.
- •1.5.3. Осаждение из расплавов.
- •1 .5.4. Осаждение в водной среде.
- •1.5.5. Осаждение в неводных средах.
- •3. Завершающие этапы производственного цикла.
- •3.1. Отделение наночастиц от жидкой фазы.
- •3.2. Хранение и транспортировка наночастиц.
1 .5.4. Осаждение в водной среде.
Н
Рис.3. Схема получения наночастиц методами осаждения
аибольшее распространение получили методы изготовления порошков в жидкой фазе, в водных и неводных растворах, в расплавах. Исходные вещества и растворитель выбирают так, чтобы побочные продукты можно было полностью удалять из основного продукта при промывании и последующей термообработке без загрязнения окружающей среды.
Для эффективного смешивания реагентов кроме мешалок различных конструкций, обеспечивающих сложную траекторию потоков (пропеллерные, стержневые, турбинные, барботажные, гидроакустические), используют различные конструкции распылителей. В качестве распылителей применяют форсунки (сопла), вращающиеся диски ультразвуковые распылители и др.
С точки зрения увеличения производительности растворимость исходных веществ должна быть большой. Однако при получении наночастиц это будет повышать их концентрацию в растворе и вероятность объединения в агрегаты. В то же время для обеспечения высокой степени неравновесности процесса зародышеобразования твердой фазы необходимо использовать насыщенные растворы исходных веществ. Чтобы при этом сохранить малую концентрацию наночастиц целесообразно использовать малорастворимые исходные вещества, хотя производительность установки при этом будет уменьшаться. Другой возможностью является использование малого количества осаждаемого вещества и большого избытка осадителя. Перспективно использование вязких жидкостей, в которых замедлены скорость диффузионного массопереноса и рост частиц, что облегчает контроль за тем, чтобы частицы находились в пределах наноразмеров.
Для получения наночастиц можно использовать растворение более крупных частиц в подходящих растворителях. Для этого необходимо затормозить процесс растворения в интервале наноразмеров. Таким способом можно проводить коррекцию размеров получаемых перечисленными выше методами частиц, если их размер оказался больше наноразмеров.
При осаждении в водных растворах в качестве осадителей чаще всего используют растворы аммиака, углекислого аммония, щавелевую кислоту или оксалат аммония. Например, для получения нанопорошков оксидов титана и циркония часто используют осаждение оксалатов. В качестве исходных веществ при осаждении обычных порошков выбирают хорошо растворимые соли азотной, соляной или уксусной кислот. При синтезе сложных оксидов, например ВаТi3, применяют иногда сложные совместные комплексные соединения, прокаливание которых облегчает синтез.
Н
Рис.4. Поливинилпирролидон
аночастицы CdS размером 6 - 8 нм получали при добавлении 8 мл 2 мМ раствора S-2 иона к смеси из 10 мл 2 мМ раствора Cd+2 иона и 10 мл 5% раствора ПВП (PVP) – поливинилпирролидона [15].Благодаря сорбции ПВП на поверхности наночачастиц их агрегация блокировалась.
Таким образом, для данного метода является определяющим выбор осадителя, растворителя и других добавок, т.к. вода является очень активным веществом и управлять её процессом взаимодействия с наночастицами весьма сложно.