[发明专利]一种NGQD/Fe2 有效
申请号: | 202110318882.6 | 申请日: | 2021-03-25 |
公开(公告)号: | CN113075266B | 公开(公告)日: | 2022-05-17 |
发明(设计)人: | 邵绍峰;林纪栋;夏雨萱;刘星宇 | 申请(专利权)人: | 南京信息工程大学 |
主分类号: | G01N27/12 | 分类号: | G01N27/12;C09K11/65;C09K11/02;B82Y40/00;B82Y20/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 210044 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ngqd fe base sub | ||
1.一种NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜,其特征在于,包括石墨烯泡沫基底,所述石墨烯泡沫基底上负载有氧化铁纳米球,所述氧化铁纳米球中嵌有氨基化石墨烯量子点。
2.根据权利要求1所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜,其特征在于,NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜中氨基化石墨烯量子点、氧化铁、石墨烯泡沫元素比分别为8~23%、25~30%、47~67%。
3.根据权利要求1所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜,其特征在于,所述石墨烯泡沫的平均孔径为245~265μm,孔壁的长度为175~195μm,孔壁的平均厚度为1.8~3.2μm,所述氧化铁纳米球的平均粒径为320~440nm,所述氨基化石墨烯量子点的平均粒径为3~5nm。
4.一种权利要求1所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)制备石墨烯泡沫基底;
(2)在铁前驱体溶液中加入氨基化石墨烯量子点,搅拌制备溶胶溶液;
(3)将石墨烯泡沫基底浸泡在溶胶溶液中进行提拉镀膜,取出干燥;
(4)将干燥好的样品置于密闭容器中,利用后置热蒸法处理;
(5)将步骤4中处理好的样品置于惰性气体下热处理,即得到NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜。
5.根据权利要求4所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤1包括以下步骤:
(11)镍基片进行预处理;
(12)利用盐酸溶液将镍基片蚀刻成三维石墨烯泡沫,用去离子水和丙酮清洗即得石墨烯泡沫基底;
所述预处理为:用丙酮清洗泡沫镍,并焊接在传感器装置上,将焊接有泡沫镍的传感器器件置于管式炉中,管式炉中为22-55sccm H2和53-110sccm Ar环境,并以每分钟10℃的速率升温至1000℃,保持50分钟,然后在环境压力下通过鼓泡H2/Ar气体混合物将乙醇蒸汽引入石英管,30分钟后,关闭乙醇蒸汽,并将系统冷却至室温。
6.根据权利要求4所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤2中将三氯化铁按照0.5~1.5g:5~10mL的比例溶于乙醇中,并加入氨基化石墨烯量子点混合均匀,即得到溶胶溶液,所述氨基化石墨烯量子点与乙醇比例为8~35mg:5~10mL。
7.根据权利要求6所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤2中在溶液中加入氨基化石墨烯量子点后滴加浓盐酸,所述浓盐酸和氨基化石墨烯量子点的比例为0.2~0.8mL:8~35mg。
8.根据权利要求6所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤5中利用后置热蒸法处理样品时,相对湿度为75%~95%,温度为100℃~180℃。
9.一种权利要求1所述的NGQD/Fe2O3/石墨烯泡沫复合薄膜在丁醛气敏传感器中作为敏感层的应用,其特征在于,所述石墨烯泡沫基底焊接在传感器装置上。
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