[发明专利]一种二氧化锡亚微米棒的合成方法在审
申请号: | 201410780994.3 | 申请日: | 2014-12-17 |
公开(公告)号: | CN104445378A | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
发明(设计)人: | 张国栋;张晖;肖亚东;刘念;张斌;邱智华 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | C01G19/02 | 分类号: | C01G19/02 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 汪俊锋 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氧化 微米 合成 方法 | ||
技术领域
本发明属于微纳材料合成与制备领域,具体涉及一种二氧化锡亚微米棒自蔓延高温合成方法。
背景技术
随着当代电子科技的高速发展,各种电子元器件日趋细微化,需要利用具有良好气敏性、湿敏性的半导体材料制成相应的传感器进行检测。因此,具有优秀气敏性、湿敏性的微纳半导体材料,拥有广泛的应用前景和市场价值。其中具有微纳结构的氧化物材料,尤其是一维棒状、纤维状的氧化物材料具备最大优势。微纳尺度的一维氧化锡材料凭借其优异的电化学、光电及化学敏感性,在微纳材料合成领域引起了广泛的关注。
目前,一维微纳SnO2的合成方法主要有:化学气相沉积法,物理气相沉积法,激光烧蚀法,模版法,碳热还原法,水热合成法,溶胶-凝胶法等。化学气相沉积法、物理气相沉积法、激光烧蚀法、模版法等对设备要求非常高,而碳热还原法、水热合成法、溶胶 - 凝胶法等的制备工艺极度繁琐,这些缺点大大限制了以上方法在工业领域中的应用。
专利CN 102001700 A提出了一种自蔓延燃烧法,这种方法一定程度上克服了以上问题。该专利采用传统的Al、CuO放热体系,该放热体系热量足、反应快,得到了较广的应用,但是该体系拥有几点明显的不足:上述过程中的放热反应遵循以下热化学方程式:2Al+3CuO =Al2O3+3Cu+1.54×106J,经计算,氧化铜体系铝热剂的放热效率为5238J/g。而较为廉价的硫酸钙体系遵循的热化学方程式为:8Al+3CaSO4=3CaS+4Al2O3+3.82×---106J,其放热效率为10852J/g,故液化相同质量的锡源,相较于氧化铜体系,将减少约一半铝热剂的投入。Cu是一种较为昂贵的金属,而反应生成的Cu单质以气态的形式喷出体系,无法有效收集,造成了明显的浪费。原料CuO的价格较高,制备成本大。安全性和生产成本在工业领域的重要性不言而喻,虽然专利CN 102001700 A提出的方法在传统方法的基础上有着巨大的进步,但是上述缺点也限制了该方法在工业领域的应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种廉价的二氧化锡亚微米棒的合成方法。本发明以硫酸钙(即石膏)作为氧化剂,反应原料硫酸钙成本低廉,且转化效率高,完全克服了专利CN 102001700 A中的问题,具有良好的工业应用前景。
本发明通过如下方式实现:
1) 将质量分数比例分别为:Al粉7-8.75%,CaSO4粉13-16.25%, Sn粉 75-80%的化学纯粉末混合均匀,然后将装入反应装置中;
2) 在混合粉末表面铺上引火粉并插入引信,点燃引信启动反应;
3) 反应结束后,在反应装置上方收集二氧化锡亚微米棒。
所述引火粉为质量比为58%KNO3、18%Mg、20%Al、4%S的粉末混合物。
所述的Al粉,CaSO4粉和Sn粉粒度为200目。
所合成的二氧化锡亚微米棒的宽度在700~900nm。
在该反应过程中,Al粉和CaSO4粉作为高热剂提供足够热量,使得Sn粉液化喷出,并与空气中的氧气结合,快速氧化并冷却,获得一维SnO2微纳材料。
这些一维SnO2微纳材料,最终将自然飘落在产物收集处。所涉及的相关化学反应主要有:
8Al+3CaSO4=3CaS+4Al2O3
Sn+O2=SnO2
本发明阐述的材料特征可用以下方法测试:
1 X射线衍射(XRD)。本材料是二氧化锡微纳材料,在X射线衍射谱中会给出二氧化锡的特征衍射峰,以此来判断产物中是否含有二氧化锡和其他物质。
2 扫描电子显微镜(SEM)。通过扫描电子显微镜可以清楚显示所得二氧化锡微纳材料的微观形貌和微观尺寸。
3 EDS能谱。通过EDS可获得样品的元素图谱,结合XRD图谱,判断产物中是否含除氧化锡之外的其他无定性态杂质。
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