成果信息
有鑒于現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種周期性三維網(wǎng)狀微納結(jié)構(gòu)的鐵氧體/貴金屬?gòu)?fù)合材料及其制備方法,,可以有效降低工藝復(fù)雜度以及生產(chǎn)成本,,并獲得具有生物精細(xì)分級(jí)結(jié)構(gòu)的先進(jìn)功能材料,。在本發(fā)明公開的鐵氧體/貴金屬?gòu)?fù)合材料的制備方法,,選取具有周期性三維網(wǎng)狀微納米結(jié)構(gòu)的自然生物材料作為模板,通過對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理以活化表面生物基團(tuán),,然后在鐵鹽浸漬劑和貴金屬鹽浸漬劑中進(jìn)行分步浸漬并結(jié)合水熱/溶劑熱過程,,在模板上原位生成鐵氧體與貴金屬的納米復(fù)合晶體,獲得了具有模板微納米結(jié)構(gòu)的鐵氧體/貴金屬?gòu)?fù)合材料,。通過調(diào)控浸漬過程和加熱過程的工藝參數(shù),,可實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)物形貌、尺寸,、組成的控制,。)
背景介紹
鐵氧體材料具有優(yōu)異的磁學(xué)與光學(xué)性能,納米貴金屬粒子具有表面等離子共振效應(yīng),,兩者的復(fù)合物在光,、磁學(xué)性質(zhì)上表現(xiàn)出獨(dú)特的協(xié)同作用。當(dāng)引入具有周期性三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的生物材料作為模板時(shí),能夠制備出具有模板周期性三維網(wǎng)狀微納米結(jié)構(gòu)的鐵氧體/貴金屬?gòu)?fù)合材料,。此外,,微納米三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)極大地增強(qiáng)了納米貴金屬的表面等離子共振效應(yīng)并放大了其局部電場(chǎng),有助于在光學(xué)限制,、表面強(qiáng)化非線性折射和吸收,、表面增強(qiáng)的磁旋光、表面增強(qiáng)熒光以及表面增強(qiáng)拉曼效應(yīng)等領(lǐng)域發(fā)揮更有價(jià)值應(yīng)用,。)
應(yīng)用前景
該鐵氧體/貴金屬?gòu)?fù)合材料制備工藝簡(jiǎn)單,,選用的生物模板廉價(jià)易得,,產(chǎn)物穩(wěn)定可控,,保存了生物模板精細(xì)分級(jí)結(jié)構(gòu),在光學(xué)限制,、表面強(qiáng)化非線性折射和吸收,、磁光效應(yīng)、表面增強(qiáng)熒光以及表面增強(qiáng)拉曼效應(yīng)等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,。)