[发明专利]一种层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的制备方法在审
申请号: | 201610256586.7 | 申请日: | 2016-04-25 |
公开(公告)号: | CN105776340A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 黄鹿;张国光;李琴 | 申请(专利权)人: | 南昌航空大学 |
主分类号: | C01G49/00 | 分类号: | C01G49/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 南昌洪达专利事务所 36111 | 代理人: | 刘凌峰 |
地址: | 330063 江*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 层状 钙钛矿型 lasr sub fe 10 纳米 材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于无机材料领域,具体涉及一种层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的 制备方法。
背景技术
1985年Teroka等人研究发现钙钛矿结构的La1-xSrxCo1-yFe1-yO3-δ具有较高的氧离子和电子混合导电率,引发了对于混合导体材料的研究热潮。LaSr3Fe3O10-δ属于类钙钛矿结构,是An+1BnO3n+1(n=3)的Ruddlesden-Popper类复合氧化物。该材料的晶体结构四方对称,空间群为I4/mmm,晶胞常数为:由于其特殊的晶体结构,使得LaSr3Fe3O10-δ材料具有许多特殊的性能特点,可以作为离子导体、介电体、超导体、发光体、光催化、磁阻材料等,因此LaSr3Fe3O10-δ是具有非常广阔的应用前景和巨大的市场潜力的一种功能材料。
发明内容
本发明为克服现有技术的不足而提供了一种简单易行的层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的制备方法。
本发明的技术方案为:一种层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的制备方法,其特征 在包括以下步骤:
(1)根据LaSr3Fe3O10-δ的化学计量比分别称取相应的原料La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2和 Fe(NO3)3·9H2O,分别配制成La(NO3)3、Sr(NO3)2、Fe(NO3)3溶液,并将其混合,超声振荡 30min左右,得到混合溶液;
(2)量取一定量的乙二醇加入到步骤(1)所配制的混合溶液中,同时滴加氨水调节溶液 PH值在10~12,搅拌均匀,超声振荡1h左右,得到悬乳液;
(3)将步骤(2)所得悬乳液转移至高压反应釜中,填充度60%~80%,于160~200℃进 行水热反应,时间为18~36h,得到沉淀产物;
(4)将步骤(3)所得沉淀产物进行洗涤离心,然后置于干燥箱中80±10℃烘干,最后将 烘干的产物充分研磨,得到LaSr3Fe3O10-δ前驱体粉末;
(5)将步骤(4)所得前驱体置于电炉中,在800~1000℃条件下保温2~6h后,自然冷却 至室温,即得LaSr3Fe3O10-δ材料。
本发明所述的层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的制备方法,步骤(2)中所述的 溶液PH值在10~12。
本发明所述的步骤(3)中所述的填充度60%~80%,反应温度为160~200℃,反应 时间为18~36h。
本发明所述的步骤(5)中所述的煅烧温度为800~1000℃,保温时间为2~6h。
本发明的优点是:所用原料来源广泛,价格低廉;制备工艺简单、操作安全;产 品纯度高,结构稳定,具有较好地工业应用前景。
附图说明
图1是本发明实施例1制得的层状钙钛矿型LaSr3Fe3O10-δ纳米材料的XRD图谱 图。
具体实施方式
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