[发明专利]纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3及其制备方法和应用有效
申请号: | 201310072660.6 | 申请日: | 2013-03-06 |
公开(公告)号: | CN103112900A | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 许雪棠;李斌;范闽光;张飞跃;李景林;王德贵;刘润霞;范芳玲 | 申请(专利权)人: | 广西大学 |
主分类号: | C01G45/02 | 分类号: | C01G45/02;C01G29/00;C01G3/02;C01F17/00;B82Y30/00;B01J23/889 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 龚燮英 |
地址: | 530004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 复合 氧化物 la sub bi cu mn 及其 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及纳米复合氧化物技术,尤其涉及的是纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3及其制备方法和应用。
背景技术
纳米复合金属氧化物以其在催化反应中的良好表现已备受关注。钙钛矿型氧化物催化剂具有价格低廉、催化活性好和热稳定性高等特点,表现出巨大的应用前景,已成为实用催化剂的研究重点课题之一[1~6]。
类钙钛矿型氧化物的制备方法大致可分为三种:气相法、固相法和液相法。其中液相法是目前采取的最普遍的方法。液相法(即湿化学法)制备钙钛矿型和类钙钛矿型氧化物,由于具备设备成本较低、产物比表面积较大、催化活性良好等优点,近年来成为研究热点。主要方法包括共沉淀法、溶胶凝胶法和水热合成法。
水热(合成)法制备纳米粉体是在密闭反应容器里,以水为溶剂,在高温高压的条件下进行合成反应,再经分离、洗涤和干燥得到最终产物。在水热反应过程中,金属离子以氢氧化物形式存在,在高温高压的环境下,氢氧化物在水中的溶解度大于相应的氧化物的溶解度,于是氢氧化物溶于水中,氧化物析出,从而大大降低反应难度。水热法的优点是不需要高温煅烧,产物直接为晶态。与其它方法相比,水热法可以通过对成核、生长和反应时间的调节,实现对粉体颗粒形貌、尺寸团聚的控制,制成纯度高、粒度分布窄、团聚程度轻,晶粒组分和形态可控、反应活性好的纳米粉体,且合成温度较低,是制备纳米粉体理想的合成方法。按反应和研究目的的不同,可分为:水热晶体生长(用来生长各种单晶)、水热反应(用来制备各种功能陶瓷粉体)、水热处理反应(完成某些有机反应或对一些危害人类生存环境的有机废弃物进行处理)、水热烧结反应(在相对较低的温度下完成对某些陶瓷材料的烧结)等[7]。按反应设备分类可分为:釜式间歇水热反应,以反应釜作为反应容器,间歇性投料和获取产品,非稳态。管式连续水热反应,以金属列管作为反应容器,仪器控制连续投料并获取产品。按反应温度分类:中温中压:100-240℃,1~20MPa;高温高压:大于240℃,大于20MPa。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3及其制备方法和应用
本发明的技术方案如下:
一种纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3,x=0.25~1;y=0~0.28。
所述的纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3,x=0.5,y=0.28。
所述的纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3的制备方法,包括以下步骤:称量La(NO3)3·6H2O、Bi(NO3)3·5H2O、CuCl2·2H2O、KMnO4、MnCl2·4H2O药品原料于烧杯中,并搅拌10分钟至药品完全溶解均匀,再添加NaOH模板剂搅拌均匀调节溶液pH值为13,即为前躯体;将处理好的前躯体放入水热反应釜中,填充度为80%,保持180°C恒温反应24h,反应结束后冷却取出样品,离心分离,收集沉淀用去离子水和乙醇反复清洗产品,然后100°C烘4h,即可得到最终产品。
所述的纳米复合氧化物La1-xBixCuyMn1-yO3作为光催化剂的应用。
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广西大学,未经广西大学许可,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/201310072660.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。