[發明專利]一種棒組裝的NiMnO3 有效
| 申請號: | 201911139029.7 | 申請日: | 2019-11-20 |
| 公開(公告)號: | CN110776020B | 公開(公告)日: | 2022-01-21 |
| 發明(設計)人: | 韓錫光;莊園 | 申請(專利權)人: | 江蘇師范大學 |
| 主分類號: | C01G53/00 | 分類號: | C01G53/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 221000 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 組裝 nimno base sub | ||
一種棒組裝的NiMnO3納米花的合成方法,將四水合乙酸錳、四水合乙酸鎳、一水合氫氧化鋰、六亞甲基四胺置于反應釜中,再將無水乙醇、乙二醇、聚醚酰亞胺(PEI)加入反應釜中,混合均勻;將反應釜置于加熱裝置中于一定溫度下反應一段時間;收集反應后的產物,洗滌,得Ni、Mn前驅物;將所得Ni、Mn前驅物于保護氣氛中以一定的升溫速度升至一定溫度煅燒一段時間,得棒組裝的NiMnO3納米花。本發明的一種棒組裝的NiMnO3納米花的合成方法通過先控制Ni、Mn前驅物的形貌,再通過原位煅燒的方法得到尺寸均一棒組裝的NiMnO3納米花結構的材料。
技術領域
本發明涉及納米材料的制備,具體涉及一種棒組裝的NiMnO3納米花的合成方法。
背景技術
納米結構是以納米尺度的物質單元為基礎按一定規律構筑的一種新體系。它包括納米陣列體系、介孔組裝體系、薄膜嵌鑲體系。納米材料在熔點、磁性、光學、導熱、導電等方面,較塊體材料相比表現出獨特的性質。混合金屬氧化物,尤其是含有兩種不同金屬離子的二元金屬氧化物能夠同時具有兩種金屬氧化物的優點。
發明內容
本發明以Ni、Mn配合物為前驅體,并通過選擇合適的煅燒溫度,合成出棒組裝的NiMnO3納米花顆粒,具體如下:
一種棒組裝的NiMnO3納米花的合成方法,包括以下步驟:
S1:將四水合乙酸錳、四水合乙酸鎳、一水合氫氧化鋰、六亞甲基四胺置于反應釜中,再將無水乙醇、乙二醇、PEI加入反應釜中,混合均勻;
S2:將反應釜置于加熱裝置中于一定溫度下反應一段時間;
S3:收集S1中反應后的產物,洗滌,得Ni、Mn前驅物;
S4:將所得Ni、Mn前驅物于保護氣氛中以一定的升溫速度升至一定溫度煅燒一段時間,得棒組裝的NiMnO3納米花。
進一步的,所述四水合乙酸錳、四水合乙酸鎳、一水合氫氧化鋰、六亞甲基四胺的摩爾比為1:1:1:5。
進一步的,所述無水乙醇、乙二醇、PEI的體積比為5:5:3。
進一步的,所述步驟S2具體包括:將反應釜置于電熱鼓風干燥箱中200℃、12h條件下完成反應。
進一步的,所述步驟S4具體包括:將所得Ni、Mn前驅物在Ar氣氛下以2℃·min-1的升溫速度升至600℃的溫度下煅燒5h即可得到一種棒組裝的NiMnO3納米花。
本發明還提供了由上述合成方法制備的棒組裝的NiMnO3納米花。
與現有技術相比,本發明的有益效果:
本發明通過先控制Ni、Mn前驅物的形貌,再通過原位煅燒的方法得到尺寸均一棒組裝的NiMnO3納米花結構的材料,該材料表面有凹槽的納米棒組裝成約為1μm納米花,且納米棒間有孔狀結構。
附圖說明
圖1為Ni、Mn前驅物掃描電鏡圖(SEM);
圖2為煅燒后樣品的X射線粉末衍射圖(XRD);
圖3為煅燒后樣品的掃描電鏡圖(SEM);
圖4為煅燒后樣品的能譜(mapping);
圖5.煅燒后樣品的透射電鏡圖(TEM)。
具體實施方式:
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