以FeCl3.6H2O,FeCl2.4H2O为原料,通过水热法制备磁性四氧化三铁粒子。并以合成的磁性四氧化三铁粒子,Na3PO4.12H2O和Ca(NO3)2.4H2O为原料,在80℃恒温水浴条件下,采用共沉淀法制备磁性羟基磷灰石。通过X射线衍射(XRD),红外(FTIR)对制备...以FeCl3.6H2O,FeCl2.4H2O为原料,通过水热法制备磁性四氧化三铁粒子。并以合成的磁性四氧化三铁粒子,Na3PO4.12H2O和Ca(NO3)2.4H2O为原料,在80℃恒温水浴条件下,采用共沉淀法制备磁性羟基磷灰石。通过X射线衍射(XRD),红外(FTIR)对制备样品的结构和化学组成进行表征,并用Materials Studio 4.0(MS)模拟软件,对制备的样品进行结构分析。结果表明,四氧化三铁取代羟基磷灰石中平行于c轴的OH进入羟基磷灰石晶格中,从而引起羟基磷灰石(210)和(212)晶面发生变化,但所得的样品具备羟基磷灰石的晶体结构特征和化学组成。展开更多
文摘以FeCl3.6H2O,FeCl2.4H2O为原料,通过水热法制备磁性四氧化三铁粒子。并以合成的磁性四氧化三铁粒子,Na3PO4.12H2O和Ca(NO3)2.4H2O为原料,在80℃恒温水浴条件下,采用共沉淀法制备磁性羟基磷灰石。通过X射线衍射(XRD),红外(FTIR)对制备样品的结构和化学组成进行表征,并用Materials Studio 4.0(MS)模拟软件,对制备的样品进行结构分析。结果表明,四氧化三铁取代羟基磷灰石中平行于c轴的OH进入羟基磷灰石晶格中,从而引起羟基磷灰石(210)和(212)晶面发生变化,但所得的样品具备羟基磷灰石的晶体结构特征和化学组成。