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1不同维度的银微纳米材料研究进展显示文摘微纳米材料的性能受到其形貌的影响,以维度为分类原则,综述了不同类型银微纳米的制备和应用进展。零维的银纳米材料包括银原子和粒径小于15 nm的银纳米粉,主要提高催化性能、抗菌及光性能;一维的银纳米线由化学还原法制备,主要用于透明纳米银线薄膜制备的柔性电子器件;二维的银微纳米片可用球磨法、光诱导法、模板法等方法制备,其在导电浆料及电子元器件等方面有广泛的应用;三维的银微纳米材料包括球形和异形银粉,球形银粉主要用于导电浆料填充物,异形银粉主要应用催化、光学等方面。改善制备方法,实现微纳米材料的形貌控制,提升产物稳定性,是银纳米材料研究的发展方向。孟宪伟 刘世铎 张泽磊 李海荣 胡昌义 2020贵金属2020,41,1:3
2基于氯化镍的小直径纳米银线制备与工艺优化显示文摘银纳米线(AgNWs)具有良好的透光性和导电性,是导电油墨和柔性透明导电薄膜的理想材料,小直径且高长径比的纳米银线的性能更为优异,因此其制备工艺与技术的探讨很有必要.采用溶剂热法,以硝酸银为银源,乙二醇(EG)为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为生长剂,六水合二氯化镍(NiCl2·6H2O)为控制剂,制备了直径小且尺寸均一的银纳米线.探讨了反应时间、氯化镍浓度、PVP/AgNO3摩尔比对纳米银线表观形貌的影响.研究发现,当NiCl2浓度为200μmol/L,反应时间为10h,PVP/AgNO3摩尔比为2∶1时,制备得到的纳米银线直径(25~35nm)最小,且长径比(1 000)最高.迟聪聪 卢金锋 夏亮 王曌 张萌 任超男 张素风 2019陕西科技大学学报2019,37,2:3
3AgNWs-TPU/PVDF柔性薄膜电容传感器的制备和性能显示文摘用醇还原法制备长径比约为800的银纳米线(AgNWs)并分散成网状结构,用溶液流延法使用聚偏氟乙烯(PVDF)和不同质量分数的聚氨酯(TPU)制备柔韧性PVDF/TPU复合薄膜,然后将AgNWs网固定在PVDF/TPU柔性薄膜的表面作为电容的极板制备出柔性薄膜电容式传感器。用扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见光谱和X射线衍射(XRD)等手段表征了AgNWs的结构,使用电子强力拉伸仪、方块电阻仪、三电极系统和LCR数字电桥检测了柔性薄膜电容式传感器的性能。结果表明:网状结构的AgNWs电容单侧极板上的方阻为15.635 mΩ/sq;TPU与PVDF质量比为2∶8的薄膜其断裂伸长率为91.2%,韧性最好,其比电容为375μF/g;随着传感器弯曲角度的增大其输出电容值随之增大,输出电容值与弯曲角度在一定范围内呈线性关系,弯曲角度为180°时输出最大电容为436μF。孙丽颖 钱建华 赵永芳 2021材料研究学报2021,35,6:2
4多元醇法制备银纳米棒的放大试验影响因素研究显示文摘采用银晶种为引导剂,以高浓度硝酸银溶液为银源,乙二醇为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为盖帽剂,大规模制备银纳米棒。用扫描电镜,元素分析和X射线衍射对银纳米棒进行表征。结果表明,通过预加银晶种的方式替代添加金属盐类,最佳的反应条件为:搅拌速度为350 r/min,反应温度为160℃,硝酸银浓度不高于0.50mol/L,采取体积放大6倍高浓度硝酸银制备银纳米棒时,需要提高银晶种的浓度为9.81 mmol/L,PVP/AgNO3摩尔比为1.3,该方法利用银晶种的引导作用,调控硝酸银的还原速度使之与银纳米棒的生长速度相匹配。陈勇 官建国 谭晓明 朱琼 谢洪泉 2018贵金属2018,39,4:2
5一步生长合成具有催化活性的银花状球显示文摘通过改变加入硝酸的量在水溶液中一步生长合成银花状球。采用扫描电镜、X射线衍射、紫外可见吸收光谱对其进行分析表征。结果表明,所制得的银花状球结构由交错的微纳米片构成,且花状球结构的平均直径可在400 nm^1.5μm之间调节。研究发现,加入酸的量对产物的尺寸和形貌有决定性作用并基于此提出其生成机理。对比实验表明,银花状球对对硝基苯酚和硼氢化钠的反应具有催化活性,速率常数为369.8 s^(-1)·g^(-1)。孟宪伟 巢云秀 郭帅龙 李郁秀 胡昌义 杨宏伟 冯清福 李艳琼 崔浩 陈家林 2017贵金属2017,38,4:1
6乙二醇热还原法制备超高长径比银纳米线的工艺条件研究显示文摘采用乙二醇热还原法制备银纳米线,研究了溶液除氧、控制剂类型、反应时间和反应温度对其长径比的影响。结果表明:通过增加溶液除氧操作和引入三氯化铁控制剂,可以保护银孪晶不受O_(2)/Cl^(-)协同作用的刻蚀,大幅提高银纳米线的长度和纯度;在合适的反应时间和温度条件下获得了直径约100 nm、长度300~400μm、长径比达到3 000~4 000的超长银纳米线,为合成超高长径比银纳米线提供了一个简单高效的方案。范小力 徐习斌 易早 罗江山 温才 2021西南科技大学学报2021,36,4:0
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