[γ–FeO(OH)] intermediate and its subsequent dehydration to maghemite (γ–Fe2O3). Maghemite to hematite transformation was readily facilitated only on a dry silica surface. The retardation of the lepidocrocite →maghemite →hematite transformation in the case of a hydrated silica surface is suggested to arise from strong hydrogen-bonded interactions between the substrate silica and the adsorbed nanoparticles
已知在羟基化的表面如
二氧化硅或氧化铝上元素
铁纳米簇的氧化
水解受表面
水合程度的影响。对该过程的理解和控制对于合成具有所需磁性的
氧化铁涂层
二氧化硅微球至关重要。在
水合微球
二氧化硅表面的情况下,
铁纳米颗粒的
水解和热处理导致磁
赤铁矿(γ-
Fe2O3)的形成,而脱
水的表面产生
赤铁矿(α- )纳米颗粒。通过热重分析、傅里叶变换红外和穆斯堡尔光谱研究了吸附
水对中间体
氧化铁/氢氧化物形成的影响及其后续热脱
水氧化铁相的机理方面。发现
水合和脱
水表面上的反应通过形成 X 射线无定形纤
铁矿 [γ-FeO(OH)] 中间体及其随后脱
水成磁
赤铁矿 (γ- ) 进行。仅在干燥的
二氧化硅表面上容易促进磁
赤铁矿向
赤铁矿的转变。在
水合
二氧化硅表面的情况下,纤
铁矿→磁
赤铁矿→
赤铁矿转变的延迟被认为是由于基材
二氧化硅和吸附的纳米粒子之间的强氢键相互作用引起的。