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    摘要:以对苯二甲酸钠溶液和硝酸铈溶液为原料,在表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的帮助下,利用超声辅助液相合成法,合成配位聚合物对苯二甲酸铈纳米多级结构。对产物进行傅里叶红外光谱(FT-IR)、X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及热重分析(TGA)表征,研究合成条件如反应时间、PVP量、反应物浓度、超声功率对纳米多级结构的影响。结果表明红外光谱实验结果与晶体结构相符,热重分析显示此配位聚合物经过三个分解过程。以对苯二甲酸铈为前驱体,在空气氛中煅烧得到CeO2。66155

    毕业论文关键词:超声法,对苯二甲酸铈,二氧化铈,多级结构,

    Abstract: Using ultrasonic assisted iquid-phase synthesis method, nano hierarchical structure coordination polymer of Ce(III) terephthalic carboxylate has been synthesized with terephthalic acid sodium solution and cerium nitrate solution as raw material and polyvinylpyrrolidone (PVP) as surface active agent. Ce(III) terephthalic carboxylate has been characterized by Fu Liye infrared spectroscopy (FT-IR), powder X- ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and thermal analysis (TGA).Systematic investigations have been performed on the factors influencing the morphology of [Ce(1,4-BDC)1.5(H2O)2] nanostructures, such as reaction time, the amount of PVP, the concentration of Na2BDC and Ce(NO3)3·6H2O and the ultrasonic power. The experimental results show that the infrared spectra are corresponding with the crystal structure and thermogravimetric analysis shows that the coordination polymer occurs three decomposition processes. By using the Ce(III) terephthalic carboxylate as precursor, CeO2 has been obtained through calcination in atmosphere.

    Keywords: ultrasonic method, Ce(III) terephthalic carboxylate, cerium oxide, hierarchical structure 

    目  录

    1 前 言 5

    2 实验部分 5

    2.1 仪 器 5

    2.2 试 剂 5

    2.3 对苯二甲酸铈的制备 5

    2.3二氧化铈的制备 6

    3 结果与讨论 6

    3.1 对苯二甲酸铈的XRD分析 6

    3.2 对苯二甲酸铈的晶体结构及配位模式 7

    3.3对苯二甲酸铈的FT-IR分析 7

    3.4 对苯二甲酸铈的TGA分析 8

    3.5对苯二甲酸铈的SEM分析 9

    3.5.1反应时间对扇形对苯二甲酸铈结构的影响及形成机理 9

    3.5.2反应物浓度对对苯二甲酸铈结构的影响 11

    3.5.3超声功率对苯二甲酸铈结构的影响 12

    3.5.4表面活性剂PVP量对对苯二甲酸铈结构的影响 13

    3.6煅烧扇形对苯二甲酸铈制得样品的分析 14

    结    论 15

    参考文献 16

    致    谢 17

    1 前言

    金属-有机配位聚合物由于整合了金属和聚合物的诸多优点[1],金属中心的导电、荧光、氧化还原和催化特性以及高分子材料优良的溶解性能、柔性以及成型性能而备受关注[2]。对于金属有机材料来说,宏观尺寸晶体的结构分析是其主要内容。另一方面当金属有机配合物颗粒尺寸达到纳米级别时,即使不改变化学组成,也可能产生新的物理化学性能[3]。

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