[发明专利]一种Ti3 在审
申请号: | 201911223994.2 | 申请日: | 2019-12-04 |
公开(公告)号: | CN111007055A | 公开(公告)日: | 2020-04-14 |
发明(设计)人: | 刘平;薛涛;石磊;顾小龙;冯斌 | 申请(专利权)人: | 浙江亚通焊材有限公司 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 310030 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ti base sub | ||
1.一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,在其特征在于:
取一定量Ti3C2Tx粉末,置于烧杯中,加入去离子水,超声30~60min,使其分层完全,室温下磁力搅拌3~10min,随后按Ag和Ti3C2Tx物质的量的复合比例范围为0.1:1~0.35:1加入浓度为0.01mol/L的硝酸银溶液,搅拌5~10min后转移到水浴锅中,在紫外灯照射下反应,反应温度为35~55℃,反应时间根据研究条件设置,反应结束后,待反应溶液冷却至室温,抽滤成膜,室温下自然晾干,得Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于取0.02g Ti3C2Tx粉末,置于烧杯中,加入30~50mL去离子水,超声30min,使其分层完全,室温下磁力搅拌,随后按Ag和Ti3C2Tx物质的量的复合比例为0.2:1加入硝酸银溶液,搅拌5~10min后转移到水浴锅中,在紫外灯照射下反应,反应温度为55℃。
3.根据权利要求1所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于用氟盐刻蚀掉Ti3AlC2中的Al元素,获得纳米二维层状材料Ti3C2Tx。
4.根据权利要求1所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于所述Ti3C2Tx的制备是:
(1)量取物质的量浓度为6~12mol/L的盐酸溶液盛于塑料烧杯中,称量0.5~1g LiF粉末,溶解于盐酸溶液中,在室温下磁力搅拌5~10min,使得粉末完全溶解;
(2)称量0.5~1g Ti3C2Tx分两次溶解于混合溶液中,所有原料混合后,覆盖一层保鲜膜形成密闭环境,在常温条件下,磁力搅拌10~20min;
(3)将烧杯转移到恒温35℃的油浴锅中,反应一定的时间,为了使得反应体系中的生成的氢气排出,在保鲜膜上扎若干小孔;
(4)反应结束后,将溶胶状的液体转移到离心管中,用去离子水充分洗涤直至离心后的上清液pH在6~7。
5.根据权利要求4所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于所述的步骤(4)是用去离子水在10000~12000rpm下充分洗涤7~8次,每次5~10min,直至离心后的上清液pH在6~7。
6.根据权利要求4所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于步骤(4)之后获取的深墨绿色溶液超声0.5~1h,放入离心机中3500~5000rpm离心0.5~1h取上层清液,抽滤成盘膜状,置于35~50℃烘箱中干燥18~24h。
7.根据权利要求6所述的一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料的制备工艺,其特征在于所述超声时间是1h,放入离心机中3500rpm离心1h取上层清液,抽滤成盘膜状,置于50℃烘箱中干燥18h。
8.一种Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料作为拉曼衬底材料的应用,其特征在于以罗丹明有机染料分子作为探针分子,通过滴涂的方式使其与权利要求1制备得到的Ti3C2Tx/Ag纳米复合材料表面吸附结合,采集其表面拉曼增强光谱谱图。
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