[发明专利]一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料及其制备方法在审
申请号: | 201110386540.4 | 申请日: | 2011-11-20 |
公开(公告)号: | CN102531063A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 阎建辉;周民杰;张丽;张娜 | 申请(专利权)人: | 湖南理工学院 |
主分类号: | C01G41/02 | 分类号: | C01G41/02;C01B31/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 414006 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 石墨 负载 wo sub 纳米 复合材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料,其特征是一维与二维纳米复合材料,WO3纳米线直径为10~100纳米,长度为50~600纳米,贯穿或分布在层状石墨烯主体材料的内层或表面。
2.一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)将钨酸钠溶解于蒸馏水中,加入酸度调节剂,调节钨酸钠溶液的浓度为0.1~1.0,pH为1.0~2.0;
(2)将步骤(1))制得的钨酸钠溶液转移至水热反应釜中,,在120~200℃下水热反应10~24小时;
(3)将步骤(2)制得的氧化钨纳米材料倒入真空抽滤装置中抽滤,用去离子水洗涤,真空干燥,在空气气氛下于300~500℃之间烧结2~4小时后得到WO3纳米线。
(4)将石墨氧化物超声分散在还原性醇剂中,调节石墨氧化物的浓度为0.5~10mg/mL,超声时间为1~3小时;
(5)将步骤(3)制得的WO3纳米线与步骤(4)制得的石墨氧化物分散液混合,混合后WO3纳米线与石墨氧化物的质量比为1∶0.01~0.5,再转移至光催化反应器中,在模拟太阳光下光催化还原反应0.5~3小时;
(6)将步骤(5)的产物倒入真空抽滤装置中抽滤,用去离子水洗涤,真空干燥后获得石墨烯负载WO3纳米线复合材料。
3.根据权利要求2所述的一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述的酸度调节剂为乙酸、盐酸、过氧化氢中的一种或几种的组合物;
4.根据权利要求2所述的一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(4)中,所述的还原性醇剂为甲醇、乙醇或乙二醇的一种或几种的组合物;
5.根据权利要求2所述的一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料的制备方法,一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料步骤(5)中,所述的模拟太阳光为氙灯,功率为100W、150W、200W或500W的一种。
6.一种石墨烯负载WO3纳米线复合材料,其特征在于:是由权利要求2-5任意一项所述的制备方法得到的。
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