[发明专利]一种SrVO3 有效
申请号: | 202010194264.0 | 申请日: | 2020-03-19 |
公开(公告)号: | CN111270348B | 公开(公告)日: | 2022-09-27 |
发明(设计)人: | 胡三元;杨远博;夏振宇;谌庆春;彭果戈;周政;何凤荣 | 申请(专利权)人: | 东莞东阳光科研发有限公司 |
主分类号: | D01F9/08 | 分类号: | D01F9/08;B82Y40/00;D01D5/00;D04H1/4382;D04H1/728;C01G31/00 |
代理公司: | 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 11758 | 代理人: | 张颖;郭奥博 |
地址: | 523871 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 srvo base sub | ||
本发明提供了一种SrVO3纳米纤维制备方法及其相关产品,通过将含锶可溶性化合物以及含钒可溶性化合物溶解到溶剂中,并加入高分子粘结剂,搅拌均匀得到静电纺丝液;将所述静电纺丝液转移到静电纺丝设备中进行静电纺丝,获得前驱体纳米纤维;将所述前驱体纳米纤维置于空气中预氧化煅烧,得到SrO/V2O5氧化物纳米纤维,再在还原气氛中进行煅烧,得到一维结构的SrVO3纳米纤维,改变了传统的块体和粉末的应用结构。
技术领域
本发明属于纳米纤维技术,具体涉及一种SrVO3纳米纤维制备方法,以及用该方法制备的SrVO3纳米纤维、含有该SrVO3纳米纤维的纳米纤维网。
背景技术
按照现有的SrVO3纳米纤维的制备方法,可以制备得到的SrVO3纳米纤维一般为三维的块体,或者零维的粉末结构。
一方面,目前制备SrVO3工艺繁杂,成本昂贵,例如分子外延生长法,需要借助La等稀土金属化合物,造成昂贵的生产成本,限制了SrVO3的广泛应用。
另一方面,关于一维连续纳米纤维结构的SrVO3依然是技术空缺。进一步的,SrVO3是一种众所周知的高导电钙钛矿结构材料,可以用于制造电极。透明电极在日常生活中无处不在,但由于现有的制备工艺,只能制备得到三维或者零维的SrVO3,其不透光性限制了它在透明电极中的进一步应用。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出一种SrVO3纳米纤维制备方法,通过该方法,可制备得到一种一维结构的SrVO3纳米纤维,改变了 SrVO3传统的块体和粉末的应用结构,而且该方法简易、低成本且高效。进一步的,可以利用该一维结构的SrVO3纳米纤维,制造二维结构的SrVO3纳米纤维网状结构,在保证SrVO3导电性的同时,使其具有良好的透光性。
第一方面,本发明提供了一种SrVO3纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:
第一步,将含锶可溶性化合物以及含钒可溶性化合物溶解到溶剂中,并加入高分子粘结剂,搅拌均匀得到静电纺丝液;
第二步,将所述静电纺丝液转移到静电纺丝设备中,设定静电纺丝的参数,利用所述静电纺丝设备的基板收集前驱体纳米纤维;
第三步,将所述前驱体纳米纤维置于空气中预氧化煅烧,得到 SrO/V2O5氧化物纳米纤维;将得到的所述SrO/V2O5氧化物纳米纤维转移到气氛炉中,在气氛炉中的还原气氛中进行煅烧,得到SrVO3纳米纤维。
其中,空气中预氧化煅烧过程可以使得高分子粘结剂完全分解,并得到纯度更高的SrO/V2O5氧化物纳米纤维;进一步的,在气氛炉中的还原气氛中进行煅烧,通过高温氧化还原反应得到SrVO3纳米纤维。
在具体实施例中,所述静电纺丝液中各成分质量占比分别为:含锶可溶性化合物和含钒可溶性化合物占10%-40%,高分子粘结剂占 5%-30%,溶剂占40%-80%。
优选地,所述静电纺丝液中各成分质量占比分别为:含锶可溶性化合物和含钒可溶性化合物占20%-40%,高分子粘结剂占5%-30%,溶剂占40%-80%。
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