Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

синтез нанокомпозитов метод жидкофазного горения


egora

Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже!
36 минут назад, Xem сказал:

Может, не горение, а окисление? Сгорят ведь нанокомпозиты все нахрен ещё в реакторе...))))

да нет горения 

Наночастицы магнетита были получены методом жидкофазного горения (соосаждения) (ХК), который является простым и эффективным способом синтеза. Проведенный обзор литературы показывает, что метод жидкофазного горения позволяет осуществлять контроль размеров, структуры и физико- химических свойств синтезируемых наночастиц магнетита, способом варьирования температуры и стехиометрического соотношения используемых реагентов.

Для синтеза наночастиц магнетита необходимы следующие оборудование и химическая посуда: термометр, аналитические весы, обогреваемая магнитная мешалка, сушильный шкаф, штатив, делительная воронка, термостойкие колбы объемом 1 л, измерительная посуда. Требуются особо чистые химические реактивы сульфат железа FeSO4·7H2O, треххлористое железо FeCl3·6H2O и 25

%-ный водный раствор аммиака NH4OH·H2O.

Процесс синтеза начинается с приготовления двух водных растворов солей железа. Для приготовления водного раствора сульфата железа с молярной массой 0.2 моль/литр, 18,064 г FeSO4·7H2O растворяли в 325 мл дистиллированной воды. Для приготовления водного раствора треххлористого железа с молярной массой 0.32 моль/литр, 28,11 г FeCl3·6H2O растворяли в 325 мл дистиллированной воды. Приготовленные водные растворы железа заливали в термостойкую колбу и производили равномерное перемешивание магнитной мешалкой. Температура водного раствора солей железа поддерживалось строго на уровне 50 °С. В перемешиваемый раствор солей железа, со скоростью одна капля в секунду, с применением делительной воронки добавляли 200 мл 25 %- ного водного раствора аммиака NH4OH·H2O. После полного прокапывания водного раствора аммиака NH4OH·H2O, для окончательного прохождения реакции образования наночастиц магнетита, производится дополнительное перемешивание раствора еще в течение 20 минут. Процесс образования наночастиц магнетита протекает в соответствии с химической реакцией показанной ниже :

 

FeSO4 ·7H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O Fe3O4↓+6NH4Cl+(NH4)2SO4+23H2O  (9)

вот то что есть

36 минут назад, Xem сказал:

Может, не горение, а окисление? Сгорят ведь нанокомпозиты все нахрен ещё в реакторе...))))

 

Ссылка на комментарий
8 часов назад, egora сказал:

да нет горения 

Наночастицы магнетита были получены методом жидкофазного горения (соосаждения) (ХК), который является простым и эффективным способом синтеза. Проведенный обзор литературы показывает, что метод жидкофазного горения позволяет осуществлять контроль размеров, структуры и физико- химических свойств синтезируемых наночастиц магнетита, способом варьирования температуры и стехиометрического соотношения используемых реагентов.

Для синтеза наночастиц магнетита необходимы следующие оборудование и химическая посуда: термометр, аналитические весы, обогреваемая магнитная мешалка, сушильный шкаф, штатив, делительная воронка, термостойкие колбы объемом 1 л, измерительная посуда. Требуются особо чистые химические реактивы сульфат железа FeSO4·7H2O, треххлористое железо FeCl3·6H2O и 25

%-ный водный раствор аммиака NH4OH·H2O.

Процесс синтеза начинается с приготовления двух водных растворов солей железа. Для приготовления водного раствора сульфата железа с молярной массой 0.2 моль/литр, 18,064 г FeSO4·7H2O растворяли в 325 мл дистиллированной воды. Для приготовления водного раствора треххлористого железа с молярной массой 0.32 моль/литр, 28,11 г FeCl3·6H2O растворяли в 325 мл дистиллированной воды. Приготовленные водные растворы железа заливали в термостойкую колбу и производили равномерное перемешивание магнитной мешалкой. Температура водного раствора солей железа поддерживалось строго на уровне 50 °С. В перемешиваемый раствор солей железа, со скоростью одна капля в секунду, с применением делительной воронки добавляли 200 мл 25 %- ного водного раствора аммиака NH4OH·H2O. После полного прокапывания водного раствора аммиака NH4OH·H2O, для окончательного прохождения реакции образования наночастиц магнетита, производится дополнительное перемешивание раствора еще в течение 20 минут. Процесс образования наночастиц магнетита протекает в соответствии с химической реакцией показанной ниже :

 

FeSO4 ·7H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O Fe3O4↓+6NH4Cl+(NH4)2SO4+23H2O  (9)

вот то что есть

 

...и немедленно выпил! :ay:

Ссылка на комментарий
19 часов назад, egora сказал:

жидкофазного горения (соосаждения

По-моему просто какой-то кривой перевод с какого-то оригинала

19 часов назад, egora сказал:

FeSO4 ·7H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH3·H2O Fe3O4↓+6NH4Cl+(NH4)2SO4+23H2O  (9)

вот то что есть

Думаю всё же посыпется гидратированные оксиды всё равно потребуется прокаливание

Возможно та самая прокаливание где-то в оригинале на каком-то языке и названа как горение

  • Согласен! 1
Ссылка на комментарий
38 минут назад, dmr сказал:

По-моему просто какой-то кривой перевод с какого-то оригинала

Думаю всё же посыпется гидратированные оксиды всё равно потребуется прокаливание

Возможно та самая прокаливание где-то в оригинале на каком-то языке и названа как горение

,Беленький Рискин Химия Пигментов

 Получение ЧЕРНОГО железоокисного пигмента

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...