[发明专利]反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料及其制备方法有效
申请号: | 201310388096.9 | 申请日: | 2013-09-01 |
公开(公告)号: | CN104419840B | 公开(公告)日: | 2016-11-09 |
发明(设计)人: | 徐彩霞;韩宝海 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | C22C1/08 | 分类号: | C22C1/08;C25F3/14;C23F1/02;B01J23/52;B01J23/68;B01J23/89;B82Y30/00;B82Y40/00 |
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地址: | 250022 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 负载 纳米 多孔 金属 氧化物 复合材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其特征是:其组分包括金和均匀分散在金上的金属氧化物,所述的金属氧化物包括Al2O3、MgO、CuOx、MnOx。
2.根据权利要求1所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其特征在于:所述的复合材料组分还包括少量相应的金属氧化物中对应的金属成分, Al、Mg、Cu、Mn。
3.根据权利要求1或2所述的反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其特征在于:
(1)所述的纳米多孔复合材料中,Au在Au/金属氧化物复合材料中的原子百分比在大于0小于100%范围连续任意可调;
(2)所述的纳米多孔复合材料形貌为均匀的、三维连续开孔的海绵状结构,所述多孔结构的孔径与孔壁尺寸范围为2~500 nm;
(3)所述的纳米多孔复合材料厚度为0.1~500微米,宽度为0.1~20厘米,长度为0.1~100厘米。
4.根据权利要求3所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其特征在于:所述的金/金属氧化物复合材料厚度为10~200微米,宽度为0.5~2厘米,长度为2~10厘米。
5.如权利要求1所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料的制备方法,利用二元合金作为原材料,采用自由腐蚀法或者电化学腐蚀方法,其特征包括下列步骤:
(1)将组分包括Au/Al, Au/Mg, Au/Cu, Au/Mn的二元合金片置于氢氧化钠溶液、或者盐酸、或者硫酸溶液中;
(2)在0~80 ℃温度下,放置反应0.1~100小时;或者在0~80℃温度下加阳极电压于合金片上,电压相对于可逆氢电极在0.1-1.5V,反应0.1-60小时;
(3) 收集腐蚀后的样品,用水反复洗涤至腐蚀所用的NaOH溶液,或者盐酸、或者硫酸完全洗去,然后在4~100 ℃的温度下晾干,即为纳米多孔金/金属氧化物复合材料。
6.根据权利要求5所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(2)所述的反应温度为10~40℃,反应时间为0.2~40小时,或者步骤(2)所述的阳极电压相对于可逆氢电极在0.2-1.4V,反应0.1-40小时。
7.根据权利要求5或6所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述的二元合金片厚度为0.1~500微米,宽度为0.1~20厘米,长度为0.1~100厘米,成分为Au在Au/M(M为Al、Mg、Mn、Cu)合金中总原子百分比为10~60 %、Al(Mg、Mn、Cu)原子百分比为40~90 %,所述的氢氧化钠溶液浓度为0.1~10 mol/L;所述的盐酸溶液浓度为0.1~10 mol/L;所述的硫酸溶液浓度为0.1~10 mol/L;步骤(3)所述晾干后所得纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其成分Au在Au/金属氧化物复合材料中的原子百分比在大于0小于100%范围连续任意可调。
8.根据权利要求7所述的纳米多孔金/金属氧化物复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述材料的厚度为30-100微米,宽度为0.5-2厘米,长度为2-10厘米,成分为Au/Al(Mg、Mn、Cu)中Au原子百分比为10-30%,Al(Mg、Mn、Cu)原子百分比为70-90%的二元合金体系;所述的氢氧化钠溶液的浓度为0.1~5 mol/L;所述的盐酸溶液浓度为0.1~5 mol/L;所述的硫酸溶液浓度为0.1~5 mol/L。
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