馮燕翔, 張旺璽, 梁寶巖, 孫長紅, 楊 黎, 張宗超
(1.中原工學(xué)院, 鄭州 450007; 2.河南省金剛石工具技術(shù)國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室, 鄭州 450007;3.昆明理工大學(xué) 冶金與能源工程學(xué)院, 昆明 650093; 4.鄭州恒之銳磨具科技有限公司, 鄭州 450006)
ZnO為直接寬禁帶半導(dǎo)體材料,室溫下禁帶寬度達(dá)到3.37 eV,激子束縛能高達(dá)60 meV,可廣泛用于光電器件、表面聲波器件、場(chǎng)發(fā)射材料、傳感器、紫外激光器及太陽能電池等[1-5]。由于結(jié)構(gòu)形貌與材料的性能和應(yīng)用相關(guān),ZnO納米材料形貌控制一直是該材料研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)。
目前,已有多種方法制備低維納米結(jié)構(gòu)ZnO,諸如電化學(xué)沉積法[6]、溶膠-凝膠法[7]、水熱法[8-9]、化學(xué)氣相傳輸(CVD)法[10-11]等。這些方法具有產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),在合成納米材料領(lǐng)域顯示出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),但是通常制備工藝成本較高。固相反應(yīng)合成ZnO,具有無溶劑、高產(chǎn)率、合成工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。在已有固相反應(yīng)合成ZnO的報(bào)道中[12-14],得到的ZnO晶粒多為顆粒狀或棒狀,但鮮有片狀ZnO的報(bào)道。
本文擬通過調(diào)整鋅鹽種類、原料配比與表面活性劑,研究這些因素對(duì)ZnO晶粒與形貌的影響。
實(shí)驗(yàn)原料為Zn(NO3)2、ZnCl2、Zn(CH3COO)2和NaOH,均為分析純。各試樣按表1的原料配比,在研缽中進(jìn)行研磨,使其發(fā)生固相反應(yīng),研磨時(shí)間一般為40 min左右。研磨后經(jīng)多次水洗,放到烘干箱中,溫度設(shè)定在90 ℃, 保溫5 h。
表1 各試樣的原料組成
此外,把#1和#2試樣在烘干后得到的粉料,與表面活性劑(十二烷基苯磺酸鈉)充分混合均勻,得到#7和#8試樣。然后把這兩種試樣放到馬弗爐中加熱至400 ℃, 保溫1 h。
用Rigaku Ultima IV轉(zhuǎn)靶X射線多晶衍射儀(XRD)對(duì)合成的粉末進(jìn)行物相分析(采用Cu kα 輻射)。用場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)分析材料的顯微結(jié)構(gòu)。
圖1為固相反應(yīng)合成產(chǎn)物的典型XRD圖。圖中所有強(qiáng)且尖銳的衍射峰均可指標(biāo)為單相的六方纖鋅礦結(jié)構(gòu)的晶體ZnO。每個(gè)衍射峰清晰尖銳,沒有雜相峰,表明產(chǎn)物為純凈的結(jié)晶良好的ZnO。
圖2-圖5為固相反應(yīng)制得的8種樣品的顯微形貌。從這幾張圖可以觀察到,不同的鋅鹽種類、不同的堿含量以及是否添加表面活性劑,得到的氧化鋅產(chǎn)物的晶粒大小與形貌都有很大的差異。為了更直觀地對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比和分析,把各樣品的晶粒形貌與尺寸統(tǒng)一列于表2中。
圖1 固相反應(yīng)產(chǎn)物的典型XRD圖
(a)#1樣品
(b)#2樣品
(a)#3樣品
(b)#4樣品
(a)#5樣品
(b)#6樣品
(a)#7樣品
(b)#8樣品
表2 各樣品的晶粒形貌與尺寸
由圖2-圖5及表2可知,采用不同種類鋅鹽進(jìn)行固相反應(yīng)均可制備納米ZnO晶粒。當(dāng)鋅鹽與氫氧化鈉的物質(zhì)的量比為1∶2時(shí),制得的ZnO晶體均呈顆粒狀,其中以Zn(CH3COO)2為鋅鹽時(shí),晶體尺寸最大;ZnCl2為鋅鹽時(shí),晶體尺寸次之;Zn(NO3)2為鋅鹽時(shí),晶體尺寸最小。當(dāng)鋅鹽與氫氧化鈉的物質(zhì)的量比為1∶5時(shí),采用Zn(NO3)2和Zn(CH3COO)2為鋅鹽制得的晶體均呈片狀,而采用ZnCl2為鋅鹽制得的ZnO晶體為顆粒狀。顯然原料中堿含量的增加,有利于一維ZnO納米材料的制備。此外,在原料中添加表面活性劑,也可起到改變ZnO晶粒形貌與尺寸的作用。與未添加表面活性劑的原料相比,ZnO晶粒形貌會(huì)從顆粒狀變成片狀,或從片狀轉(zhuǎn)變成顆粒狀。
通過不同鋅鹽和氫氧化鈉的固相反應(yīng)成功合成了納米ZnO晶體。發(fā)現(xiàn)ZnO晶體的形貌、尺寸與鋅鹽的種類、堿的含量及表面活性劑有關(guān)。
(1)鋅鹽種類以及鋅鹽與氫氧化鈉的比例顯著影響產(chǎn)物的形貌與晶粒大小。改變反應(yīng)體系的堿含量(即NaOH的含量)對(duì)產(chǎn)物的形貌和尺寸均有著明顯的影響,增加原料中堿的含量,會(huì)促使ZnO變成片狀晶粒,但軸向的增加更為明顯,表明強(qiáng)堿環(huán)境更有利于一維ZnO納米材料的制備。
(2)采用Zn(NO3)2為鋅鹽,并添加適量的表面活性劑,可以起到改變晶體形貌與尺寸的作用。
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