[发明专利]一种夹层状NH4V3O8 纳米晶的制备方法有效
申请号: | 201310697856.4 | 申请日: | 2013-12-18 |
公开(公告)号: | CN103700824A | 公开(公告)日: | 2014-04-02 |
发明(设计)人: | 黄剑锋;曹杉杉;欧阳海波;曹丽云;李翠艳;费杰;吴建鹏;卢靖 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | H01M4/48 | 分类号: | H01M4/48;C01G31/02;B82Y30/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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 夹层 nh sub 纳米 制备 方法 | ||
1.一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将分析纯的偏钒酸铵溶解在去离子水中,搅拌使偏钒酸铵溶解均匀,得到NH4+的浓度为0.01~0.10mol/L的NH4VO3溶液,记为A溶液;
2)将A溶液的pH值调节为4.5~6.0,得B溶液;
3)将B溶液倒入反应器中,使微波作用于B溶液,在微波功率为400~600W下,以10℃/min的升温速率由室温升温到60~90℃并保温,然后自然冷却到室温;
4)将反应器内的悬浮液离心分离得到粉体产物,再将粉体产物分别用去离子水和无水乙醇浸泡并洗涤,然后干燥,得到夹层状的NH4V3O8纳米晶。
2.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述去离子水的温度为50~60℃。
3.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述搅拌时间为0.5~1h。
4.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述pH值是采用1~4mol·L-1的稀盐酸溶液进行调节的。
5.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,步骤3)中的温度是采用铂电阻进行测定的。
6.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述保温的时间为60~150min。
7.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述用去离子水和无水乙醇浸泡并洗涤的具体过程为:将粉体产物先用去离子水浸泡10min,洗涤5次,然后再用无水乙醇浸泡10min,洗涤5次。
8.根据权利要求1所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述干燥是在电热真空干燥箱内进行的。
9.根据权利要求1或8所述的一种夹层状NH4V3O8纳米晶的制备方法,其特征在于,所述干燥的温度为50~60℃,时间为6~8h。
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陕西科技大学,未经陕西科技大学许可,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/201310697856.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:锂离子电池正极复合材料
- 下一篇:单人驾乘车门上开式电动汽车的车门开合机构
- 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