[发明专利]一种Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的制备方法无效
申请号: | 201010126450.7 | 申请日: | 2010-03-17 |
公开(公告)号: | CN101789298A | 公开(公告)日: | 2010-07-28 |
发明(设计)人: | 严丽君;左君;杨秀琴;程跃;阮慧娟;黎彬 | 申请(专利权)人: | 上海大学 |
主分类号: | H01F1/01 | 分类号: | H01F1/01;C01G49/00;C01G3/02 |
代理公司: | 上海上大专利事务所(普通合伙) 31205 | 代理人: | 顾勇华 |
地址: | 200444*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cu sub nife 磁性 复合物 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的制备方法,属磁性氧化亚铜-镍铁氧体复合物 类型的磁性复合材料制备工艺技术领域。
背景技术
氧化亚铜属于P型半导体,禁带宽仅约为2.2eV,吸收波长为563nm(可见光波段 390-780nm)的光子即可被激发,可以将太阳能转化成为电能或化学能,因此氧化亚铜在太阳 光的照射下即可引发光催化反应,是一种极具潜力的光催化剂。目前,氧化亚铜光催化材料 的制备及其处理难降解的有机物废水已逐渐成为研究热点。
以往在氧化亚铜粉末状光催化剂处理废水的研究中,其回收一直是限制应用的难点之一。 因此制备一种便于回收的氧化亚铜复合光催化剂是非常必要的。
发明内容
本发明的目的是提供一种新的氧化亚铜-镍铁氧体复合磁性材料以及其制备方法。
本发明一种Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的制备方法,其特征在于该方法的具体步骤为:
a、先制备镍铁氧体:将镍盐和铁盐按摩尔比1∶2溶于一定体积的蒸馏水中,加入表面 活性剂聚乙烯吡咯烷酮,其添加量为上述镍盐和铁盐总量的10~25%;用NaOH调节溶液的 pH值至9~11;将该反应液移至聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,并置于马弗炉中于200~ 250℃下恒温8~10小时,使其充分反应;反应完全后,取出反应液,经洗涤、抽滤、干燥并 研磨后得到棕褐色镍铁氧体粉末;
b、制备Cu2O/NiFe2O4磁性复合物:先将铜盐和葡萄糖溶于一定体积的蒸馏水中;铜盐 和葡萄糖两者的重量配比为2∶1~3∶1;然后加入上述的镍铁氧体粉末,其加入量与上述铜 盐和葡萄糖混合物的重量比为1.2∶1~1.5∶1;搅拌使混合均匀;然后快速加入一定量的NaOH 溶液,NaOH溶液的浓度为10mg/L;再加入一定量的水合肼溶液,水合肼溶液的浓度为1mol/L; 在常温下和不断搅拌下使其充分反应;然后经洗涤、抽滤,并于真空干燥箱中于60℃下干燥, 最终得到Cu2O/NiFe2O4磁性复合物粉末。
所述的镍盐最适宜的为硝酸镍,所述的铁盐最适宜的为氯化高铁;所述的铜盐最适宜的 为硫酸铜。
所述的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物,其中Cu2O的质量分数为65.23%,NiFe2O4的质量分 数为34.77%(wt%)。
本发明方法的特点如下所述:
(1)、本发明方法制得的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物,其中的Cu2O的质量分数为66.23%, NiFe2O4的质量分数为34.77%(wt%)。
(2)、本发明方法制得的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物可作为光催化剂进行污水处理,在水处 理之后,在外磁场作用下可以回收,其回收率达90.86%。
(3)、本发明方法制得的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物,在对硝基苯酚溶液进行光催化处理, 对硝基苯酚的总去除率可达61.18%。
(4)、本发明方法制得的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物,其磁学性能测定为:矫顽力是98.142G, 比饱和磁化强度是12.056emu/g,剩磁为2.3254emu/g。
附图说明
图1为本发明方法制得的Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的X射线衍射图谱。
具体实施方式
现将本发明的具体实施例叙述于后。
实施例:本实施例中的制备过程和步骤如下所述:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海大学,未经上海大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201010126450.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法