气相法和固相法制备纳米二硫化钼

气相法制备纳米二硫化钼

气相法是直接利用气体或者通过各种手段将物质转变为气体,使之发生物理变化或化学变化,最后在冷却的过程中凝聚长大形成纳米粒子。气相法虽然工艺简单,反应快速,但对反应设备的要求较高,且得到的产物纯度不高。在气相法中化学气相沉积法(CVD)工艺最为简单,反应过程中无过滤、干燥等工序,且无废水排放、废气容易回收等特点,在工业领域被广泛应用。

以下简单介绍用气相法制备纳米二硫化钼的两种方法:

1.以三氧化钼(MoO3)和硫作为原料,混合均匀后,在高温下放入管式炉中进行气相反应,制取二硫化钼(MoS2)纳米管。经实验发现,反应过程中的温度、气流速度对产生的产物有一定的影响。当反应温度为810~905℃才能生成MoS3纳米管,且当气流速度不适合的条件下,有可能生成MoS2或者MoO2-xSx。
2.将MoO3放入管式炉中加热至850℃,然后通入H2S+(H2+N2)[φ(H2)=5%,φ(N2)=95%]还原气体,最后在还原气氛中MoO3和H2S反应生成富勒烯纳米粒子和纳米管。

纳米二硫化钼

固相法制备纳米二硫化钼

固相法是原料在固态下反应通过物理或者化学方法制备纳米二硫化钼。固相法一般不破坏二硫化钼的晶格结构,且操作工艺简单,转化率高、污染小,可以避免液相法中出现的团聚现象。但是固相法对反应设备的要求高,且能耗高,同时产品的粒径和形态不易控制等缺点。难以在工业中被广泛应用。

以下简单介绍用固相法制备纳米二硫化钼的两种方法:
1.将MoS2粉和I2放入石英管的高端加热,维持一定温度梯度,石英管保持一定的真空度,几十天后,在石英管的低端得到纳米MoS2和微米管。
2.采用超音速气流粉碎机对MoS2粉体进行粉碎得到纳米二硫化钼。

 

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