Abstract
經由混合水解及水熱法成功合成出高產率的α相鐵氫氧化物奈米棒並透過熱差分析(DTA)的結果發現將此奈米棒與過氯酸銨均勻混合之後,能有效地降低過氯酸銨的第二熱分解溫度。由於一維奈米材料具有高表面積比及高深寬比的特性,所以在參與過氯酸銨分解過程中,可以吸附更多的一氧化氮、二氧化氮及氨氣以致α相鐵氫氧化物奈米棒大大地促進過氯酸銨的熱分解效率。再者,當過氯酸銨與α相鐵氫氧化物以重量比為二十五比一混合時,則展現出最好的催化效果,放熱量和熱分解溫度分別增加三點二倍及降低五十度。 第二部分是將α相鐵氫氧化物當做前驅物轉換成二氧化矽包覆四氧化三鐵殼核結構奈米棒。首先使用溶膠凝膠法將二氧化矽均勻的包覆在α相鐵氫氧化物奈米棒外圍,接著昇溫至攝氏五百度然後通氫氣還原,可藉由通入還原氣氛的強弱來控制所生成的相,分別形成使內層發生相轉變成四氧化三鐵或是純鐵及鐵氧化物。經由振動樣品磁儀分析(VSM)得知,此殼核狀奈米棒具有鐵磁的特性,而且矯頑磁場高達三百五十奧斯特(Oe),這比文獻報導純的鐵磁四氧化三鐵奈米線的矯頑磁場大出七十個奧斯特,二氧化矽包覆純鐵及鐵氧化物其矯頑磁場更是高達六百奧斯特比文獻報導純的鐵奈米線的矯頑磁場大出三百個奧斯特。推論原因是由於外層非磁性的二氧化矽當作內層磁性材料的阻擋物使得磁性粒子間的交互作用因為彼此距離增加而減少,即為所謂的內粒子交互作用。