a. 文献介绍:
题目:Nanoscale SnO2 Hollow Spheres and Their Application as a Gas-Sensing Material
来源:Chemistry of Materials 2010, 22 (16), 4821-4827.
基本内容:本文利用反相微乳液法合成出了外径15-25nm、内径10-20nm、壁厚3-5nm的有很好结晶度的二氧化锡空心纳米球,并用SEM, STEM, TEM, IR, TG, BET, XRD等手段进行了充分的表征。所用反相微乳液组成为:CTAB/正己醇/正十二烷/甲醇+水。该材料作为gas sensor对CO气体有着非常高的敏感度(50-300ppm)。而且由于结构简单,该材料为研究小颗粒多孔层的电导机理提供了一个理想的模型。
b. 文献评点:
二氧化锡用作气体传感器已经有几十年的历史了,其灵敏性与材料的比表面积是直接相关的。自纳米科技兴起以来,由于超高的比表面积等优势,人们开始对合成出尽量小的SnO2空心纳米颗粒充满了兴趣。但是以往的方法大都是在100nm以上,更小的空心颗粒制备是很困难的。反相微乳液法作为一种软模板技术,可以合成100nm以下的纳米颗粒。本文正是使用这一技术,成功地合成出了SnO2空心纳米球,这是第一次制得30nm以下的空心SnO2球。
但是用反相微乳液来制备空心SnO2绝不是说说这么简单,否则微乳液技术出现这么多年,这篇文章也难有亮点了。事实上,锡源(一般是锡酸酯,如锡酸叔丁酯等)的水解速度太快了,是特别难以控制的。一旦碰到水,立即发生水解缩合,以反胶束这种软蛋模板想约束其形貌无异于螳臂挡车,很容易得到实心颗粒。
为了控制锡源的水解速度,本文着实下了一番功夫。首先减小了水的用量,用甲醇/水混合物(体积比5:1)代替水作为反相微乳液极性相;第二,根据反应动力学,反应物浓度越小则反应越慢,故他们把锡源大大稀释,仅 0.01 mol/L;第三,反应温度控制在室温(20℃);第四,搅拌速度降为0,静置反应。经过这一系列的努力,终于稍稍控制了锡酸叔丁酯的水解。
本文的另一亮点在于空心的形成。反相微乳液法制备纳米颗粒早已被广泛采用,但大部分都是制备实心颗粒或者核壳包覆。要想得到空心颗粒,则需要想办法除掉核(溶解或焙烧等)。本文则是利用了油溶性的锡源,使其与反相微乳液极性核中的水在油水界面上发生反应,从而直接得到了空心形貌,这对于以往都是把反应物溶于水相中反应来说,无疑是另一大创新。事实上,他们正是利用这一思想,已经用反相微乳液法合成了Au, CuS, AlO(OH)等一系列空心纳米颗粒,发在Adv. Mater. 2009, 21 (16), 1586-1590。
c. 深入探讨:
通过对文献的研读,对通过锡酸叔丁酯的水解缩合合成SnO2纳米结构有着很好的借鉴意义。正如文中所说,在空心SnO2内壁或外壳修饰些Pt, Pd等贵金属,对其作为gas sensor的性能会有大大的提升。相信作者他们也在致力于这一研究,但截至目前仍未见后续跟进发表,所以如果虫友们能够捷足先登的话,必是篇好paper啊~~
另外,从文中TEM图来看,球形形貌并不规整,如何进一步控制锡源的水解缩合,得到规整的空心球,仍值得进一步研究。
d. 文献见附件[ 来自科研家族 纳米技术 ]
[ Last edited by dut_ameng on 2011-12-26 at 15:47 ] |