[发明专利]一种棒形簇状Ag2 在审
| 申请号: | 202110351980.X | 申请日: | 2021-03-31 |
| 公开(公告)号: | CN113070092A | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
| 发明(设计)人: | 黄涛;李昱霖;赵燕熹 | 申请(专利权)人: | 中南民族大学 |
| 主分类号: | B01J27/26 | 分类号: | B01J27/26;B01J35/02;C02F1/30;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38 |
| 代理公司: | 武汉宇晨专利事务所(普通合伙) 42001 | 代理人: | 余晓雪 |
| 地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 棒形簇状 ag base sub | ||
1.一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒,其特征在于,所述棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒由棒状Ag2NCN纳米颗粒呈簇状聚集,带隙宽度为2.16 eV,单个Ag2NCN纳米棒平均长度为110-180nm,平均宽为18-30 nm。
2.如权利要求1所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)将H2NCN溶于无水乙醇中,配制成浓度为1 mol·L-1的储备液;
(2)将一定量的AgNO3溶于一定量的一种非水溶剂中,搅拌溶解后,加入一定量的形貌控制剂,搅拌混合均匀,得混合溶液;
(3)取一定量步骤(1)所得储备液加入到步骤(2)所得混合溶液中,搅拌反应一段时间,得黄色悬浊液;向黄色悬浊液中加入一定量的丙酮终止反应;离心分离得到黄色颗粒;再用混合溶剂洗涤三次,将收集到的黄色颗粒真空干燥,即得。
3.根据权利要求2所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,步骤(2)中,所述非水溶剂为N,N二甲基甲酰胺,所述AgNO3用量与所述非水溶剂用量比例为1mmol/3-6 mL。
4.根据权利要求2所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,步骤(2)中,所述形貌控制剂为胺类化合物,其用量与步骤(2)中所述非水溶剂体积比为(1-2):(3-6)。
5.根据权利要求4所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,所述胺类化合物为正辛胺、叔丁胺、正丁胺、乙胺和/或油胺。
6.根据权利要求2所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,步骤(3)中,所述储备液的用量与步骤(2)中所述非水溶剂体积比为(0.5-1):(3-6)。
7.根据权利要求2所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,步骤(3)中,所述反应时间为30-60 min;丙酮的用量与步骤(2)中所述非水溶剂体积比为(2-3):(3-6)。
8.根据权利要求2所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法,其特征在于,步骤(3)中,所述混合溶剂为丙酮与DMF的混合溶剂,体积比为丙酮:DMF = 1:2。
9.如权利要求1所述一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的应用。
10.如权利要求2-8任一项所述一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的合成方法所合成的棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒作为催化剂在光催化领域中的应用;
如权利要求9所述的一种棒形簇状Ag2NCN纳米颗粒的应用,其特征在于,所述应用为光催化移除四环素。
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