[发明专利]一种一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法有效
申请号: | 201410255505.2 | 申请日: | 2014-06-10 |
公开(公告)号: | CN103993342A | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | 杨敏;赵小彬;裴林娟;张磊 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | C25D11/26 | 分类号: | C25D11/26 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法,它属于新材料技术领域,具体涉及一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明目的是要解决现有TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法工艺复杂及二者结合程度差的问题。方法:一、清洗,得到清洗后Ti片;二、配制含有氧化石墨烯的电解液;三、氧化处理,得到氧化后Ti片;四、清洗干燥,得到无定形的TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料;五、真空热处理,得到锐钛矿型一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料。本发明主要用于制备一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料。 | ||
搜索关键词: | 一种 组装 有序 tio sub 纳米 氧化 石墨 复合材料 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法是按以下步骤完成的:一、清洗:依次采用氯仿、乙醇和去离子水为清洗剂对Ti片进行超声清洗,除去表面油污和杂质,清洗后放在空气中干燥,得到清洗后Ti片;二、配制含有氧化石墨烯的电解液:首先将丙三醇和去离子水进行混合,然后加入NH4F,混合后得到电解液,向电解液中加入氧化石墨烯,并利用磁力搅拌方法使氧化石墨烯分散均匀,得到氧化石墨烯浓度为7.5μg/mL~30μg/mL的阳极氧化电解液;所述的丙三醇与水的体积比为6:4;所述的电解液中NH4F的浓度为0.25mol/L~0.30mol/L;三、氧化处理:以清洗后Ti片为阳极,以Pt片为阴极,将清洗后Ti片和Pt片固定在聚四氟乙烯电解池中,然后加入氧化石墨烯浓度为7.5μg/mL~30μg/mL的阳极氧化电解液至完全掩没Ti片和Pt片为止,在直流电压为30~35V条件下氧化2h~3h,取出后得到氧化后Ti片;四、清洗干燥:先采用乙醇对氧化后Ti片进行清洗,然后置于烘干箱中干燥,得到无定形的TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料;五、真空热处理:将无定形的TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料置于管式炉中,然后在温度为450℃下真空热处理1h~2.5h,得到锐钛矿型一维自组装有序TiO2纳米管/氧化石墨烯复合材料。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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哈尔滨工业大学,未经哈尔滨工业大学许可,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/patent/201410255505.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 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