[发明专利]一种SnO2纳米管的制备方法及气体传感器应用无效
申请号: | 201310118280.1 | 申请日: | 2013-04-08 |
公开(公告)号: | CN104098124A | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
发明(设计)人: | 张军;郭静;曹丙强 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | C01G19/02 | 分类号: | C01G19/02;B82Y30/00;G01N27/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 250022 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sno sub 纳米 制备 方法 气体 传感器 应用 | ||
1.一种SnO2纳米管,其特征在于:具有中空的结构,较大的表面体积比,长度为0.5~2μm,管壁由纳米粒子组成,粒子之间具有丰富的孔隙结构。
2.一种如权利要求1所述SnO2纳米管的制备方法,其特征在于:采用KMnO4,MnSO4·H2O,SnCl2·2H2O作为起始原料,去离子水为溶剂,通过水热反应制备MnO2纳米棒,作为牺牲模板,在酸性溶液中,与具有还原性的Sn2+发生氧化还原反应,MnO2被还原成Mn2+,Sn2+被氧化成Sn4+,同时在纳米棒模板表面水解生成Sn(OH)x,通过焙烧得到SnO2纳米管。
3.根据权利要求2所述的SnO2纳米管的制备方法,其特征在于:所述KMnO4,MnSO4·H2O和去离
子水的质量比为60-65:23-26:400,水热反应温度为160℃,反应时间为12h。
4.根据权利要求2所述的SnO2纳米管的制备方法,其特征在于:所述MnO2纳米棒模板与SnCl2·2H2O
的质量比为 6:25。
5.根据权利要求2所述的SnO2纳米管的制备方法,其特征在于:所述焙烧温度为500℃。
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