[发明专利]一种多孔CoFe2O4纳米棒阵列薄膜材料及其制备方法有效
申请号: | 201510168807.0 | 申请日: | 2015-04-08 |
公开(公告)号: | CN104876450B | 公开(公告)日: | 2017-05-03 |
发明(设计)人: | 李新勇;熊巍;肇启东 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | C03C17/22 | 分类号: | C03C17/22;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心21200 | 代理人: | 梅洪玉 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多孔 cofe sub 纳米 阵列 薄膜 材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种多孔CoFe2O4纳米棒阵列薄膜材料,其特征在于,该多孔CoFe2O4纳米棒阵列薄膜材料包括CoFe2O4纳米棒和基底;CoFe2O4纳米棒为多孔结构,其紧密地生长在基底上,CoFe2O4纳米棒的直径为70~130nm,长度为1.5~3μm;基底材质为具有支撑功能的片状结构的导电或不导电材料。
2.根据权利要求1所述的多孔CoFe2O4纳米棒阵列薄膜材料,其特征在于,所述的基底为玻璃片或金属片。
3.权利要求1或2所述的多孔CoFe2O4纳米棒阵列薄膜材料的制备方法,其特征在于,
1)基底的预处理:配制丙酮溶液和异丙醇溶液混合溶液,将基底放置其中,超声处理,晾干,备用;所述的基底为具有支撑功能的片状结构的导电或不导电材料;
2)水热反应与液相反应:首先水热反应,配制六水合硝酸钴、氟化氨和脲的混合溶液,摩尔浓度比为1:2:5,将步骤1)处理好的基底置于上述混合溶液中,120℃下水热反应5-12h;然后液相反应,用去离子水洗涤烘干,置于0.05-0.15M硝酸铁溶液中静置6-24h;
3)干燥与煅烧:将步骤2)得到的材料进行干燥,然后置于400-500℃条件下煅烧2h。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,采用金属片为基底时,水热反应加入浓度为0.2mol L-1的氟化氨。
5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中水热反应时间为6h;步骤2)中液相反应的硝酸铁溶液溶度为0.1M,液相反应时间为12h。
6.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中水热反应时间为6h;步骤2)中液相反应的硝酸铁溶液溶度为0.1M,液相反应时间为12h。
7.根据权利要求4、5或6所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中烘干温度为60℃,时间为15min。
8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中烘干温度为60℃,时间为15min。
9.根据权利要求4、5、6或8所述的制备方法,其特征在于:步骤3)中煅烧温度为450℃。
10.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:步骤3)中煅烧温度为450℃。
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大连理工大学,未经大连理工大学许可,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/201510168807.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种具有自洁功能的平面玻璃
- 下一篇:低铅太阳能银浆玻璃粉及其制备方法
- 基于钴铁氧体纳米薄膜的电阻开关及制备方法
- 一种聚苯胺包覆纳米CoFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>粒子磁性液体的制备方法
- 一种聚噻吩包覆纳米CoFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>粒子磁性液体的制备方法
- 一种重金属离子吸附剂及其应用
- 一种能与聚乙烯复合制备纳米电介质的纳米CoFe2O4粉的制备方法
- 一种用于光催化领域的CoFe<base:Sub>2
- 一种Co<sub>3</sub>Fe<sub>7</sub>磁性合金微粉吸收剂的制备方法
- CoFe普鲁士蓝类似物修饰电极及其在同时测定多巴胺和5-羟色胺含量中的应用
- 一种壳核结构的碳包覆纳米CoFe合金析氧催化剂及其制法
- 一种双杂原子掺杂的CoFe/SNC复合材料及其制备与应用
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法