Existuje mnoho metod pro přípravu nanočástic, které lze rozdělit na fyzikální metody a chemické metody.
Oblečení vyrobené z nanotechnologií
Metoda vakuového chlazení: Použijte vakuové odpařování, ohřev, vysokofrekvenční indukci a další metody k odpařování surovin nebo formování částic a poté je uhaste. Vyznačuje se vysokou čistotou, dobrou krystalovou strukturou a ovladatelnou pozicí, ale vysokými požadavky na technické vybavení.
Metoda fyzikálního drcení: Nanočástice se získávají mechanickým drcením, výbuchem elektrické jiskry a dalšími metodami. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, nízkými náklady, ale nízkou čistotou krystalů a nerovnoměrným rozložením podél zrna.
Metoda mechanického frézování kuliček: Pomocí metody kuličkového frézování ovládnete správné podmínky pro získání nanočástic čistých prvků, slitin nebo kompozitních materiálů. Vyznačuje se jednoduchým provozem a nízkými náklady, ale čistota produktu je nízká a distribuce částic je nerovnoměrná.
Metoda depozice par: použití chemické reakce na sloučeniny kovů k syntéze nanomateriálů. Vyznačuje se vysokou čistotou produktu a úzkou distribucí velikosti částic.
Metoda srážení: Po přidaném sraženině do solného roztoku, aby reagovala, jsou srážky tepelně ošetřeny, aby se získaly nanomateriály. Jeho vlastnosti jsou jednoduché a snadno se používají, ale čistota je nízká a poloměr částic je velký, což je vhodné pro přípravu nosiče.
Metoda hydrotermální syntézy: syntéza ve vodného roztoku nebo pára a jiné kapaliny při vysoké teplotě a vysokém tlaku a poté oddělené a tepelné zpracování za účelem získání nanočástic. Vyznačuje se vysokou čistotou, dobrou disperze a snadnou kontrolou velikosti částic.
Sol-gelová metoda: kovová sloučenina je ztužena roztokem, sol a gelem a poté podrobena nízkoteplotnímu tepelnému zpracování za vytvoření nanočástic. Vyznačuje se mnoha reakčními druhy, rovnoměrné částice produktu, snadnou kontrolou procesu a je vhodný pro přípravu oxidů a skupinových sloučenin 11-VI.
Metoda mikroemulze: Za dvě: nemísitelné rozpouštědlo tvoří emulzi působením povrchově aktivních látek a mikrobubliny procházejí nukleací, sloučením, aglomerací a tepelným zpracováním za účelem získání nanočástic. Jeho charakteristické částice jsou monodisperzní a mají dobré vlastnosti rozhraní a polovodičové nanočástice skupiny 11-VI jsou většinou připraveny touto metodou.
Hydrotermální syntéza metody syntézy ve vodné roztoku nebo v páře a jiných kapalinách při vysoké teplotě a tlaku a poté oddělené a tepelné zpracování za účelem získání nanočástic. Vyznačuje se vysokou čistotou, dobrou dispergací a snadnou kontrolou velikosti částic.
