直接沉淀法制备纳米碳酸钙
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一、实验目的
2.熟悉 熟悉制备纳米碳酸 钙的操作。
1.掌握 掌握直接沉淀法制备纳米 碳酸钙的原理。
3.了解 了解纳米碳酸钙改 性及效果分析。
二、实验原理
当EDTA加入到CaCl2溶液中,Ca2+迅速与EDTA 络合形成Ca2+-EDTA配 合物。Ca2+-EDTA 遇到CO32−后,再生成CaCO3 沉淀。反应式如下:
三、仪器与试剂
1.仪器:电子天平,烧杯(100mL)2个,烧杯(200mL)2个,水浴锅,磁力搅拌 器,三颈烧瓶(250mL),温度计(100℃),量筒(100mL),玻璃滴管,抽滤瓶 (500mL),布氏漏斗(60mm),超声波振荡仪,傅里叶变换红外光谱仪Thermo Nicolet is50,X射线衍射仪DX-2700等。
由于Ca2+-EDTA配合物有一定的稳定性,在生成CaCO3沉淀的过程中,相当于 控制了Ca2+的释放速度,控制了晶核的生长速度,使生成的晶核缓慢长大。
硬脂酸与CaCO3纳米粒子结合机制有两个:一是硬脂酸对Ca2+也有一定的 配位能力,反应式如下:
二是随着反应进行CaCO3纳米粒子不断生成,由于纳米粒子表面活性较高 对硬脂酸有较强的吸附作用,以此降低其表面能。EDTA和硬脂酸共同控制Ca2+ 的释放速度。
2.试剂:无水氯化钙(AR,固体),无水碳酸钠(AR,固体),EDTA( AR,固体),硬脂酸(AR,固体),氢氧化钠(AR,固体)
四、实验步骤
1.EDTA对碳酸钙沉淀粒径生长的影响。 2.EDTA和硬脂酸作为复合剂对碳酸钙沉淀粒径生长的影响。
五、实验数据记录与处理
1.X-射线衍射图表征
分别绘制产物a和b的X-射线衍射图,验证CaCO3的特征峰与标准卡片(No.05-
0586)是否吻合,并比较其XRD图的区别
。
2.红外光谱图表征
分别绘制产物a和b的红外光谱图,分析产物a和b的红外光谱图,并比较其红外
光谱图的区别
。
3.纳米CaCO3的改性实验 分别把产物a和b放在超声波振荡仪中超声分散30min,并观察其与水中漂浮的
CaCO3白色粉末的区别
。
六、注意事项
1.在滴加EDTA-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ氧化钠溶液和碳酸钠溶液时,滴速须控制在2~3滴/秒,否 则影响碳酸钙纳米粒子的大小和均匀性。
2.X射线衍射仪的操作注意事项。 3.傅里叶变换红外光谱仪的操作注意事项。
谢谢观看
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3.了解 了解纳米碳酸钙改 性及效果分析。
二、实验原理
当EDTA加入到CaCl2溶液中,Ca2+迅速与EDTA 络合形成Ca2+-EDTA配 合物。Ca2+-EDTA 遇到CO32−后,再生成CaCO3 沉淀。反应式如下:
三、仪器与试剂
1.仪器:电子天平,烧杯(100mL)2个,烧杯(200mL)2个,水浴锅,磁力搅拌 器,三颈烧瓶(250mL),温度计(100℃),量筒(100mL),玻璃滴管,抽滤瓶 (500mL),布氏漏斗(60mm),超声波振荡仪,傅里叶变换红外光谱仪Thermo Nicolet is50,X射线衍射仪DX-2700等。
由于Ca2+-EDTA配合物有一定的稳定性,在生成CaCO3沉淀的过程中,相当于 控制了Ca2+的释放速度,控制了晶核的生长速度,使生成的晶核缓慢长大。
硬脂酸与CaCO3纳米粒子结合机制有两个:一是硬脂酸对Ca2+也有一定的 配位能力,反应式如下:
二是随着反应进行CaCO3纳米粒子不断生成,由于纳米粒子表面活性较高 对硬脂酸有较强的吸附作用,以此降低其表面能。EDTA和硬脂酸共同控制Ca2+ 的释放速度。
2.试剂:无水氯化钙(AR,固体),无水碳酸钠(AR,固体),EDTA( AR,固体),硬脂酸(AR,固体),氢氧化钠(AR,固体)
四、实验步骤
1.EDTA对碳酸钙沉淀粒径生长的影响。 2.EDTA和硬脂酸作为复合剂对碳酸钙沉淀粒径生长的影响。
五、实验数据记录与处理
1.X-射线衍射图表征
分别绘制产物a和b的X-射线衍射图,验证CaCO3的特征峰与标准卡片(No.05-
0586)是否吻合,并比较其XRD图的区别
。
2.红外光谱图表征
分别绘制产物a和b的红外光谱图,分析产物a和b的红外光谱图,并比较其红外
光谱图的区别
。
3.纳米CaCO3的改性实验 分别把产物a和b放在超声波振荡仪中超声分散30min,并观察其与水中漂浮的
CaCO3白色粉末的区别
。
六、注意事项
1.在滴加EDTA-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ氧化钠溶液和碳酸钠溶液时,滴速须控制在2~3滴/秒,否 则影响碳酸钙纳米粒子的大小和均匀性。
2.X射线衍射仪的操作注意事项。 3.傅里叶变换红外光谱仪的操作注意事项。
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