CN103058282A - 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法 - Google Patents

联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103058282A
CN103058282A CN201210528392XA CN201210528392A CN103058282A CN 103058282 A CN103058282 A CN 103058282A CN 201210528392X A CN201210528392X A CN 201210528392XA CN 201210528392 A CN201210528392 A CN 201210528392A CN 103058282 A CN103058282 A CN 103058282A
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
ferric oxide
interlock
solution
millisecond
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201210528392XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103058282B (zh
Inventor
邵玉苓
杜希文
崔兰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CN201210528392.XA priority Critical patent/CN103058282B/zh
Publication of CN103058282A publication Critical patent/CN103058282A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103058282B publication Critical patent/CN103058282B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种利用联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,步骤为:(a)配制3mg/ml的硝酸铁甲醇溶液;(b)将溶液置于一不吸收激光的比色皿中,固定在合适位置,使溶液能同时被两种激光辐照;(c)利用联动激光(纳秒脉冲激光700V;毫秒脉冲激光100A、3ms、5Hz)共同辐照比色皿中的溶液30min,得到氧化铁纳米颗粒。本发明提供了一种简单、快捷、新颖的制备氧化铁纳米颗粒的方法,所制得的纳米颗粒粒径尺寸分布均匀。

Description

联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法
技术领域
本发明是关于纳米材料的,特别涉及一种采用联动激光工艺制得氧化铁纳米颗粒的方法。
背景技术
铁是世界上最丰富的金属元素之一,跟人类的生活和生产息息相关。铁及氧化铁纳米颗粒在磁性和催化领域具有的潜在应用使得铁基纳米结构材料的合成得到研究者的重视。目前制备纳米结构有诸多的合成工艺,比如溶胶凝胶法、水热法、电弧法、化学气相沉积法等。与这些传统的化学合成法相比,激光法因具有操作简单、实验周期短、产物中杂质引入少、绿色环保等一系列的优点而受到越来越多科学研究者的青睐。
根据激光作用对象的不同,可以将激光法分为激光烧蚀法和激光化学法。激光烧蚀法是目前利用激光法合成纳米材料采用较多的方法,它是指利用一束高能量的激光光束辐照气相或者液相中的固体靶材,制备纳米颗粒或薄膜的方法。而激光化学法则是指利用激光对物质产生的光解作用或热作用,引发化学反应,产生新材料的方法。与激光烧蚀法的不同之处在于,它是利用激光作用气体分子或是溶液分子使分子产生活性基团,进而诱导体系中的化学反应。人们已经利用这两种激光法合成出了多种纳米结构,例如:K.Y.Niu等人(K.Y.Niu,J.Yang,S.A.Kulinich,et al,Morphology Control of Nanostructures via Surface Reaction ofMetal Nanodroplets.J.AM.CHEM.SOC.2010,132,9814-9819.)就全面研究了激光液相烧蚀法中金属液滴和周围介质之间的界 面反应对产物结构和组成的影响,实现了纳米结构的可控合成。K.Hayakawa等人(Kazutaka H,Tomokazu Y & Esumi K,Preparation of Gold-Dendrimer Nanocomposites by Laser Irradiation and Their CatalyticReduction of 4-Nitrophenol.Langmuir,2003,19:5517-5521.)利用532nm纳秒激光作用氯金酸和PAMAM的水溶液,制备出了Au纳米颗粒。E.Ye等人(Ye E,Liu B & Fan W Y,Preparation ofGraphite-Coated Iron Nanoparticles Using Pulsed Laser Decomposition of Fe3(CO)12 and PPh3in Hexane,Chem.Mater.,2007,19:3845-3849.)利用355nm纳秒脉冲激光作用Fe3(CO)12、PPh3和正己烷的混合溶液,制备出了具有超高顺磁性的石墨碳包覆的铁纳米颗粒。C.Fauteux等人(Fauteux C,Longtin R,Pegna J & Therriault D,Fast Synthesis of ZnO Nanostructures byLaser-Induced Decomposition of Zinc Acetylacetonate,Inorg.Chem.,2007,46:11036-11047.)利用连续波长的CO2激光作用水合乙酰丙酮锌、水、乙醇、2-氨基乙醇的混合溶液,制备出了ZnO纳米结构,研究发现激光作用时间较短时,产物为ZnO纳米颗粒,作用时间较长时,产物为ZnO纳米棒或纳米线结构;作用Zn[CH3CO2]2·2H2O水和2-氨基乙醇的混合溶液后,除ZnO纳米颗粒和纳米棒以外,还制备出了针状和球状结构纳米ZnO(Fauteux C,Khakani M A,Pegna J & Therriault D,Influence of solution parameters for the fast growth of ZnOnanostructures by laser-induced chemical liquid deposition,Appl Phys A,2009,94:819–829.)。但是这些工作都是在单种激光下完成的,利用联动激光制备纳米结构的研究还较少。
所谓联动,是指若干个相关联的事物,一个运动或变化时,其他的也跟着运动或变化。联动即“联合行动”之意,联动激光即是将两种或者两种以上的激光通过某种装置连接起来,使其能够“联合行动”即共同工作的意思。让两种脉冲激光共同作用某一体系制备纳米材料的研究还很少。有些研究工作利用双脉冲激光溅射技术,即用两束激光先后作用一个靶材,以获得单脉冲激光更强的溅射和发光效果,主要用来做光谱分析。迄今为止双脉冲激光溅射技术主要用于光谱分析,较少用于材料合成,激光种类限于超快激光(飞秒和纳秒激光)。最近Jo和Wen(Y.K.Jo,S.B.Wen,J Phys D Appl Phys,Directgeneration of core/shell nanoparticles from double-pulsed laser ablation in a background gas.2011,44,305301.)利用双脉冲激光溅射技术技术合成了一系列核-壳纳米颗粒,包括Zn-Si,Ge-Si,Cu-Zn等,Tarasenko等人(V.S.Burakov,N.V.Tarasenko,A.V.Butsen,V.A.Rozantsev,M.I.Nedel'ko,Formation of nanoparticles duringdouble-pulse laser ablation of metalsin liquids.Eur.Phys.J.-Appl.Phys 2005,30,107.)在液相中用双脉冲激光溅射技术合成出了具有尺寸选择性的纳米颗粒。这些工作说明双脉冲激光溅射技术技术具有独特的优势。说明我们选用毫秒-纳秒双脉冲激光合成材料具有很大的可行性。由于毫秒纳米激光的组合还没有报道,合成机理和产物的规律都大有可研究之处。
发明内容
本发明的目的,是利用一种联动装置使毫秒脉冲激光器和纳米脉冲激光器同时辐照硝酸铁甲醇溶液,提供一种使其分解形成均匀的氧化铁纳米颗粒。
本发明通过如下技术方案予以实现。
一种联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,具体有如下步骤:
(a)将硝酸铁按照每毫升3毫克的比例溶于甲醇中;
(b)将步骤(a)中的溶液置于比色皿中,固定在铁架台上,调整位置,使溶液能够同时被两种激光辐照;
(c)利用联动激光法辐照溶液制备纳米颗粒,激光参数分别选择:毫秒激光100-130A、1-6ms、1-5Hz,纳秒激光700V,作用时间从0.5min-30min;
所述步骤(b)中使用的两种激光器是毫秒脉冲激光器和纳秒脉冲激光器。
所述步骤(c)的最佳激光参数为100A、3ms、5Hz,最佳作用时间为30min。
所述步骤(c)是利用一种联动装置使毫秒脉冲激光器和纳秒脉冲激光器同时作用的方法。
所述步骤(c)的激光光束选用平行光。
本发明的有益效果是,提供了一种简单、快捷、新颖的制备氧化铁纳米颗粒的方法,所制得的纳米颗粒粒径尺寸分布均匀。
附图说明
图1是实施例4联动激光法制备的氧化铁颗粒的透射电子显微镜图片;
图2是实施例4联动激光法制备的氧化铁颗粒的EDS谱图。
具体实施方式
本发明的原料为硝酸铁和甲醇,纯度均为分析纯,使用的激光器为Nd:YAG(波长1064nm)毫秒脉冲激光器和Nd:YAG(波长266nm)纳秒脉冲激光器,下面通过具体实施例对本发明作进一步说明。
本发明氧化铁颗粒的形成过程是:硝酸铁溶于甲醇,发生醇解形成FeOOH,该物质在纳秒激光作用下分解形成纳米颗粒,而长脉宽毫秒激光同时辐照着溶液,从而会使颗粒生长过程又增加了一个具有一定周期性的快速退火环境。即在一个脉冲内,毫秒先加热溶液,纳秒激光分解中间物产生活性基团,由于纳秒激光脉宽远远小于毫秒激光,所以这些活性基团在高温状态下形核长大,当毫秒激光脉冲结束,晶粒相当于经历一个快速退火的过程,形成特定的微观结构;在下一个脉冲内到达时,晶粒在毫秒激光下加热,当纳秒脉冲到达,新的活性基团又会产生,之前形成的晶粒会继续长大,当毫秒脉冲结束,晶粒再次形成某种特定微观结构;而且同时毫秒脉冲激光具有选择性加热的特点,可以控制最终纳米颗粒的粒径,最终获得尺寸较均匀的氧化铁纳米颗粒。
实施例1
将3mg硝酸铁溶于1mL甲醇中,将溶液置于比色皿中,固定在铁架台上,毫秒脉冲激光参数选择100A、3ms、5Hz,纳秒脉冲激光参数选择700V,连接好联动装置,让两种激光共同辐照作用0.5min。
其中:两种激光选用的都是平行光。
实施例2
浓度和实验步骤与实施例1相同,激光辐照时间为5min。
实施例3
浓度和实验步骤与实施例1相同,激光辐照时间为10min。
实施例4
浓度和实验步骤与实施例1相同,激光辐照时间为30min。
由图1可以看出,所制备的氧化铁纳米颗粒的尺寸很均匀,由图2可以看出,所制备的颗粒的成分主要是铁和氧。
实施例5
浓度和实验步骤与实施例1相同,激光参数是130A、1ms、1Hz,700V,辐照时间为30min。
实施例6
浓度和实验步骤与实施例1相同,激光参数是100A、6ms、5Hz,700V,辐照时间为30min。

Claims (5)

1.一种联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,具体有如下步骤:
(a)将硝酸铁按照每毫升3毫克的比例溶于甲醇中;
(b)将步骤(a)中的溶液置于比色皿中,固定在铁架台上,调整位置,使溶液能够同时被两种激光辐照;
(c)利用联动激光法辐照溶液制备纳米颗粒,激光参数分别选择:毫秒激光100-130A、1-6ms、1-5Hz,纳秒激光700V,作用时间从0.5min-30min;
2.根据权利要求1的联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,其特征在于,所述步骤(b)中使用的两种激光器是毫秒脉冲激光器和纳秒脉冲激光器。
3.根据权利要求1的联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,其特征在于,所述步骤(c)的最佳激光参数为100A、3ms、5Hz,最佳作用时间为30min。
4.根据权利要求1的联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,其特征在于,所述步骤(c)是利用一种联动装置使毫秒脉冲激光器和纳秒脉冲激光器同时作用的方法。
5.根据权利要求1的联动激光制备氧化铁纳米颗粒的方法,其特征在于,所述步骤(c)的激光光束选用平行光。
CN201210528392.XA 2012-12-07 2012-12-07 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法 Expired - Fee Related CN103058282B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210528392.XA CN103058282B (zh) 2012-12-07 2012-12-07 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210528392.XA CN103058282B (zh) 2012-12-07 2012-12-07 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103058282A true CN103058282A (zh) 2013-04-24
CN103058282B CN103058282B (zh) 2014-07-09

Family

ID=48101221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210528392.XA Expired - Fee Related CN103058282B (zh) 2012-12-07 2012-12-07 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103058282B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104014800A (zh) * 2014-06-09 2014-09-03 天津大学 利用激光可控合成单分散活泼金属纳米颗粒的制备方法
CN106480482A (zh) * 2016-12-15 2017-03-08 河海大学常州校区 一种阴极表面纳秒脉冲等离子体制备催化纳米多孔膜的溶液及制备方法
CN114808022A (zh) * 2022-06-09 2022-07-29 台州学院 一种变形立方体状Fe2O3/Fe复合物及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6068800A (en) * 1995-09-07 2000-05-30 The Penn State Research Foundation Production of nano particles and tubes by laser liquid interaction
CN1431040A (zh) * 2003-02-14 2003-07-23 中国科学院上海光学精密机械研究所 可见/近红外超短脉冲激光诱导制备金属/二氧化钛复合溶胶的方法
CN1165372C (zh) * 2002-05-13 2004-09-08 福建紫金矿业股份有限公司 一种连续制备纯净金溶胶的方法
CN101462774A (zh) * 2007-12-18 2009-06-24 中国科学院合肥物质科学研究院 纳米氧化亚铁胶体及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6068800A (en) * 1995-09-07 2000-05-30 The Penn State Research Foundation Production of nano particles and tubes by laser liquid interaction
CN1165372C (zh) * 2002-05-13 2004-09-08 福建紫金矿业股份有限公司 一种连续制备纯净金溶胶的方法
CN1431040A (zh) * 2003-02-14 2003-07-23 中国科学院上海光学精密机械研究所 可见/近红外超短脉冲激光诱导制备金属/二氧化钛复合溶胶的方法
CN101462774A (zh) * 2007-12-18 2009-06-24 中国科学院合肥物质科学研究院 纳米氧化亚铁胶体及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FENG LIN ET AL.: "Laser synthesis of gold/oxide nanocomposites", 《JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY》, vol. 20, 14 December 2009 (2009-12-14), pages 1103 - 1106 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104014800A (zh) * 2014-06-09 2014-09-03 天津大学 利用激光可控合成单分散活泼金属纳米颗粒的制备方法
CN106480482A (zh) * 2016-12-15 2017-03-08 河海大学常州校区 一种阴极表面纳秒脉冲等离子体制备催化纳米多孔膜的溶液及制备方法
CN114808022A (zh) * 2022-06-09 2022-07-29 台州学院 一种变形立方体状Fe2O3/Fe复合物及其制备方法
CN114808022B (zh) * 2022-06-09 2023-06-20 台州学院 一种变形立方体状Fe2O3/Fe复合物及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103058282B (zh) 2014-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Amans et al. Status and demand of research to bring laser generation of nanoparticles in liquids to maturity
Chaudhary et al. Selenium nanomaterials: an overview of recent developments in synthesis, properties and potential applications
Zeng et al. Nanomaterials via laser ablation/irradiation in liquid: a review
Boutinguiza et al. Production of silver nanoparticles by laser ablation in open air
Compagnini et al. Laser synthesis of Au/Ag colloidal nano-alloys: Optical properties, structure and composition
Mohazzab et al. Laser ablation-assisted synthesis of GO/TiO2/Au nanocomposite: applications in K3 [Fe (CN) 6] and Nigrosin reduction
CN101791704A (zh) 一种制备纳米银的方法
Quaresma et al. Green photocatalytic synthesis of stable Au and Ag nanoparticles
Jiang et al. Facile route to silver submicron-sized particles and their catalytic activity towards 4-nitrophenol reduction
CN102935513A (zh) 一种稳定的纳米银溶胶与制备方法
Mottaghi et al. Ag/Pd core-shell nanoparticles by a successive method: Pulsed laser ablation of Ag in water and reduction reaction of PdCl2
Chau et al. Femtosecond laser synthesis of bimetallic Pt–Au nanoparticles
Da Cunha et al. Nanostructured hydrocerussite compound (Pb3 (CO3) 2 (OH) 2) prepared by laser ablation technique in liquid environment
CN103058282B (zh) 联动激光合成氧化铁纳米颗粒的方法
Boutinguiza et al. Synthesis and characterization of Pd nanoparticles by laser ablation in water using nanosecond laser
Boutinguiza et al. Palladium nanoparticles produced by CW and pulsed laser ablation in water
Li et al. Hydrothermal synthesis of Ni12P5 hollow microspheres, characterization and photocatalytic degradation property
Gu et al. Effect of aqueous ammonia addition on the morphology and size of silver particles reduced by ascorbic acid
Wang et al. One-step synthesis of γ-Fe2O3 nanoparticles by laser ablation
Zhang et al. Laser ablation in liquids for nanomaterial synthesis and applications
Monsa et al. Generation of Size-Controlled Crystalline CeO2 Particles by Pulsed Laser Irradiation in Water
Jaleh et al. Preparation of nickel nanoparticles via laser ablation in liquid and simultaneously spectroscopy
Zhang et al. ZnO nano-sized particles preparation by laser ablation in liquids
CN102990081B (zh) 单分散、尺寸均一的贵金属纳米球的制备方法
Tian et al. Pb nanoparticle tipped ZnO nanowires heterostructures by long-pulse-width laser ablation of binary metal target in diluted gas

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140709

Termination date: 20201207

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee