石榴結構的酞菁鐵- 鈷/納米鐵(FeCoPc/nm-Fe)超微復合粒子
采用有機, 無機原位復合技術, 進行酞菁鈷(CoPc)與羰基鐵的原位(in situ)復合, 制備出酞菁鐵- 鈷/納米鐵(FeCoPc/nm-Fe)超微復合粒子。 以下報道(FeCoPc/nm-Fe)超微復合粒子的制備及其結構。
酞菁鐵- 鈷/納米鐵(FeCoPc/nm-Fe)超微復合粒子的合成:
將CoPe超聲分散于N, N-_-甲基甲酰胺(DMF)中, 在不同實驗階段加入羰基鐵,在合適的實驗條件下, 羰基鐵受熱分解產生的鐵與CoPc一起聚積形成FeCoPc/ nm-Fe超微復合粒子。 將其從DMF中離心、 沉降分離出超微復合粒子, 控制溫度在100。 C以內真空干燥24h, 獲得FeCoPc/ nm-Fe超微復合粒子。
酞菁鐵- 鈷/納米鐵(FeCoPc/nm-Fe)超微復合粒子的結構:
圖1為FeCoPc/ nm-Fe超微復合粒子剖面(切片)薄膜的TE/ vl圖及其內部組分和外部包覆層的衍射圖。 它表明: 在不同的實驗條件下, 得到的復合粒子具有不同的形貌特征。二聯體(圖1、 A)、 三聯體(圖1、 B)超微復合粒子的形成與回流過程控制的溫度及其攪拌速率相關。 控制合適的實驗條件, 可形成球形、 似球形單顆粒的FeCoPc/ nm-Fe超微復合粒子(圖1、 c)。 其超微復合粒子內部為10--20rim的a-Fe填充; 納米粒子之間存在有機層間隔; 超微復合粒子外層為30—150rim酞菁鐵. 鈷(可見晶態)層完全包覆。
SEM結果顯示超微復合粒子平均粒徑為1. 2pro; 由于酞菁鐵. 鈷有機層在SEM下不可見, 當把FeCoPc/ nm-Fe超微復合粒子的酞菁鐵. 鈷有機層計算在內, TEM所見的超微復合粒子的粒徑為1. 41xm。 它進一步證明超微復合粒子存在著平均厚度為100rim的有機包覆層。
四新戊氧基酞菁鈷(II)-多壁碳納米管(CoTNPPc-MWNT)復合材料
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