[发明专利]一种负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法有效
申请号: | 201710046487.0 | 申请日: | 2017-01-18 |
公开(公告)号: | CN106799259B | 公开(公告)日: | 2019-05-03 |
发明(设计)人: | 王进;潘炘;刘亚群;庄晓伟;蒋应梯 | 申请(专利权)人: | 浙江省林业科学研究院 |
主分类号: | B01J31/26 | 分类号: | B01J31/26;B01J35/00;B82Y30/00;H01B13/00;A01N59/16;B27K9/00;B27K3/02;B27K3/16;B27K5/04 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 谈杰 |
地址: | 310023 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 负载 氧化 石墨 纳米 复合材料 制备 方法 | ||
1.一种负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,所述竹质复合材料以竹材为基底,氧化石墨烯为中间层,纳米银层为面层,所述氧化石墨烯的负载采用水热法制备而成,所述纳米银层的负载采用银镜反应制备而成;包括如下步骤:
步骤1、选用毛竹作为原料,将所述原料加工成竹块;
步骤2、配制氧化石墨烯水溶液;
步骤3、将所述竹块和所述氧化石墨烯水溶液分别转移至水热反应釜中,将该水热反应釜置于烘箱中进行水热处理;
步骤4、将完成水热处理的水热反应釜取出并冷却后,取出竹块并进行第一次超声清洗;
步骤5、将经过第一次超声清洗的竹块置于真空干燥箱中进行第一次干燥,获得负载氧化石墨烯的竹块;
步骤6、配制硝酸银溶液,并在对所述硝酸银溶液搅拌的同时,向其中逐滴加入氨水溶液,直到形成透明无色的[Ag(NH3)2]+溶液;
步骤7、将负载氧化石墨烯的竹块放入所述[Ag(NH3)2]+溶液中浸泡,再取出竹块转入葡萄糖溶液中,并于1~30min后将剩余的[Ag(NH3)2]+溶液一并转入所述葡萄糖溶液中并保持15~60min;
步骤8、取出竹块并进行第二次超声清洗;
步骤9、将经过第二次超声清洗的竹块置于真空干燥箱中进行第二次干燥,获得负载氧化石墨烯和纳米银层的竹块。
2.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤2中,所述氧化石墨烯水溶液的浓度为0.1~2.0mg/mL,所述氧化石墨烯水溶液的体积足够浸没所述竹块。
3.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,所述水热处理的温度为100~180℃,时间为1~7h。
4.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤4中,所述第一次超声清洗采用蒸馏水进行清洗,超声时间为1~5min。
5.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤5中,所述第一次干燥的温度为40~60℃,干燥时间为24~48h。
6.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤6中,所述硝酸银溶液的体积足够浸没所述竹块,浓度为0.4~0.6mol/L,所述氨水溶液的质量分数为25wt.%~28wt.%。
7.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤7中,浸泡时间为0.5~2h,所述葡萄糖溶液的体积与所述硝酸银的体积相等,浓度为0.1~0.3mol/L。
8.根据权利要求1所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤8中,所述第二次超声清洗采用去离子水进行清洗,超声时间为1~5min。
9.根据权利要求1-8任一项所述的负载氧化石墨烯/纳米银层的竹质复合材料的制备方法,其特征在于,步骤9中,所述第二次干燥的温度为40~60℃,干燥时间为24~48h。
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