[发明专利]Co3 有效
申请号: | 202110991711.X | 申请日: | 2021-08-27 |
公开(公告)号: | CN113648967B | 公开(公告)日: | 2023-09-05 |
发明(设计)人: | 杨嘉泉;吴小平;宋昌盛;林萍;金立;高海琪;崔灿 | 申请(专利权)人: | 浙江理工大学 |
主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/30;C01B32/00;C01B19/00;C01B19/04 |
代理公司: | 盐城高创知识产权代理事务所(普通合伙) 32429 | 代理人: | 张云 |
地址: | 310000 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
本发明涉及半导体复合材料技术领域,具体涉及Cosubgt;3/subgt;Osubgt;4‑x/subgt;Tesubgt;x/subgt;@C@SnTe复合材料及其制备方法,方法包括以下步骤:步骤一,将柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸和亚碲酸钠依次加入硝酸钴溶液中,搅拌混合,并溶剂热反应,获得第一产物;步骤二,将所述第一产物在惰性气氛下退火处理,获得Cosubgt;3/subgt;Osubgt;4‑x/subgt;Tesubgt;x/subgt;@C;步骤三,将所述Cosubgt;3/subgt;Osubgt;4‑x/subgt;Tesubgt;x/subgt;@C加入四氯化锡和亚碲酸钠的混合溶液,水热反应,后处理,得到Cosubgt;3/subgt;Osubgt;4‑x/subgt;Tesubgt;x/subgt;@C@SnTe复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、多孔、形貌新颖,具有较高的吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
技术领域
本发明属于半导体复合材料技术领域,涉及Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法。
技术背景
过渡金属氧化物具有金属氧化物丰富的价态,在许多领域有着重要的应用。其中,四氧化三钴(Co3O4)为典型半导体,具有成本低、来源广、稳定性好和催化活性高等优点,广泛应用于超级电容器、锂离子电池、催化剂、气体传感器、压敏陶瓷、磁性材料和颜料等领域。因此,制备形貌新颖和性能优越的Co3O4材料一直是科学家研究的热点。
在过渡金属硫化物中,SnTe是一种窄带隙的n型半导体材料,每层Sn原子通过较强的Sn-Te共价键与Te原子相连接,层与层之间则是通过较弱的范德华力相连。由于其具有储量丰富、价格低廉、光催化效率高和储能容量大等优点,在光电探测、太阳能电池以及储能领域拥有广泛的应用前景。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法,可以制备出良好分散性、粒径均一Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料。
为了解决上述技术问题,本发明提供的一种技术方案为:Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,将柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸和亚碲酸钠依次加入硝酸钴溶液中,搅拌混合,并溶剂热反应,获得第一产物;
步骤二,将所述第一产物在惰性气氛下退火处理,获得Co3O4-xTex@C;
步骤三,将所述Co3O4-xTex@C加入四氯化锡和亚碲酸钠的混合溶液,水热反应,后处理,得到Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料。
其中,所述硝酸钴溶液为硝酸钴的甲醇溶液,所述硝酸钴与所述甲醇的质量体积比为(0.135-2.7)g:(20-80)ml。
其中,所述步骤一中,所述柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸、亚碲酸钠和硝酸钴的质量比为(0.01-2):(0.02-4):(0.01875-1.875):(0.135-2.7)。
其中,所述步骤一中搅拌混合的搅拌时间为10-60分钟。
其中,所述步骤一中溶剂热反应的反应温度为100-220℃,反应时间为2-18h。
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