[发明专利]一种HalS-Fe3 有效
申请号: | 201910265901.6 | 申请日: | 2019-04-03 |
公开(公告)号: | CN110028930B | 公开(公告)日: | 2021-08-13 |
发明(设计)人: | 欧阳静;杨华明;贺子龙;张毅;傅梁杰;刘赛男 | 申请(专利权)人: | 中南大学 |
主分类号: | C09K3/00 | 分类号: | C09K3/00 |
代理公司: | 长沙市融智专利事务所(普通合伙) 43114 | 代理人: | 魏娟 |
地址: | 410083 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 hals fe base sub | ||
1.一种HalS-Fe3O4@C复合材料,其特征在于:所述复合材料由核心材料和包覆层构成,所述核心材料为表面负载四氧化三铁的埃洛石微球,所述包覆层为C;
所述HalS-Fe3O4@C复合材料中,按质量比计,Fe3O4:HalS:C=1:0.1~2.0:0.01~0.5;
所述HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法:包括如下步骤:
先将埃洛石原矿粉进行喷雾造粒获得埃洛石微球,然后将埃洛石微球置于含铁源的溶液中,通过共沉淀法获得表面负载四氧化三铁的埃洛石微球,再将表面负载四氧化三铁的埃洛石微球进行树脂包覆、碳化处理,即得HalS-Fe3O4@C复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:HalS的制备
在埃洛石悬浮液中加入分散剂,混合获得混浊液,然后将混浊液通过喷雾造粒即得球体,再将球体进行煅烧即得HalS;
步骤二、HalS-Fe3O4的制备
将步骤一所得埃洛石微球置于含二价铁源、三价铁源的溶液中获得含埃洛石微球的溶液,然后向该含埃洛石微球的溶液中逐滴滴入氨水,搅拌、陈化,磁性分离即得HalS-Fe3O4;
步骤三、HalS-Fe3O4@C复合材料的制备
将步骤二所得HalS-Fe3O4加入溶剂中,获得含HalS-Fe3O4的溶液,然后在含HalS-Fe3O4的溶液中依次加入间苯二酚、甲醛,反应获得HalS-Fe3O4@C前驱体,将HalS-Fe3O4@C前驱体碳化处理即得HalS-Fe3O4@C复合材料。
3.根据权利要求2所述的一种HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,所述埃洛石悬浮液中,埃洛石原矿粉的质量分数为30%-50%;
所述步骤一中,分散剂的加入量为埃洛石原矿粉质量的2%-5%,
所述分散剂选自聚乙二醇、六偏磷酸钠中的至少一种。
4.根据权利要求2所述的一种HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,喷雾造粒时,喷雾干燥塔的温度为180~200℃;
所述步骤一中,煅烧的温度为400~800℃,煅烧的时间为1~5h。
5.根据权利要求2所述的一种HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤二中,含二价铁源、三价铁源的溶液中,按摩尔比计,Fe3+:Fe2+=1.5~2:1,
所述步骤二中,含埃洛石微球的溶液中,按质量比计,埃洛石微球:二价铁源=1:1.6~6.5。
6.根据权利要求2所述的一种HalS-Fe3O4@C复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤二中,氨水的加入量,按体积比计,含埃洛石微球的溶液:氨水=150:3~5;
所述步骤二中,在保护性气氛下的反应,反应温度为40~80℃,反应时间为30~180min。
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