[发明专利]磁性γ-Fe2O3-HAP复合物的制备及应用无效
申请号: | 201210442064.8 | 申请日: | 2012-11-08 |
公开(公告)号: | CN103801407A | 公开(公告)日: | 2014-05-21 |
发明(设计)人: | 赵昆峰;王军虎;张涛;刘忻 | 申请(专利权)人: | 中国科学院大连化学物理研究所 |
主分类号: | B01J32/00 | 分类号: | B01J32/00;B01J27/185 |
代理公司: | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 | 代理人: | 马驰 |
地址: | 116023 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁性 fe sub hap 复合物 制备 应用 | ||
1.磁性γ-Fe2O3-HAP复合物,是γ-Fe2O3和HAP的具有高温稳定性能的复合物,其特征在于:在形成γ-Fe2O3磁性纳米粒子后,原位将γ-Fe2O3贯穿或镶嵌于HAP内,形成类核壳结构的复合物;
γ-Fe2O3与HAP的相对质量百分比范围为:12:88至97:3。
2.按照权利要求书1所述的γ-Fe2O3-HAP复合物,其特征在于:
HAP中的PO43-能够和γ-Fe2O3纳米粒子表面生成强的相互作用,从而在高温处理过程中抑制γ-Fe2O3向α-Fe2O3的转变,并且能够抑制氧化铁纳米粒子的长大;即使当γ-Fe2O3完全转变为α-Fe2O3时,由于HAP的作用而产生的α-Fe2O3内部晶格扭曲也能够使Fe2O3-HAP复合物在外磁场的作用下具有很好的磁性。
3.按照权利要求书1或2所述的γ-Fe2O3-HAP复合物,其特征在于:高温处理后氧化铁可为晶格扭曲的α-Fe2O3或者α-Fe2O3与γ-Fe2O3的混合物。
4.一种权利要求书1所述γ-Fe2O3-HAP复合物的制备方法,其特征在于:在搅拌条件下于γ-Fe2O3纳米粒子浑浊液中同时加入Ca源和P源,在Ca源和P源形成羟基磷灰石的同时使氧化铁纳米粒子贯穿或镶嵌于其中;将上述浑浊液在60-100°C下反应2-6小时,室温静置老化过夜;将得到的沉淀过滤、去离子水洗涤,冷冻干燥,在低于600°C的温度下处理均能得γ-Fe2O3-HAP复合物;
Ca源和P源中Ca与P的摩尔比为Ca/P=1.4-1.67。
5.按照权利要求书4所述的制备方法,其特征在于:
所述Ca源为可溶性的钙盐,其为Ca(NO3)2,CaCl2,CaBr2等;P源可溶性的磷酸盐,其为NH4H2PO4,(NH4)2HPO4,H3PO4,Na3PO4,K3PO4等。
6.按照权利要求书4所述的制备方法,其特征在于:所述氧化铁纳米粒子浑浊液的制备过程为:
直接将摩尔比为2:1的Fe3+和Fe2+的可溶性盐在惰性气氛下,溶于去氧水中,混合均匀后,在搅拌条件下恒速滴加到过量的强碱性溶液中形成磁性γ-Fe2O3纳米粒子浑浊液。
7.按照权利要求书6所述的制备方法,其特征在于:
所述铁源Fe2+的可溶性盐为FeCl2,Fe(NO3)2,FeSO4等;Fe3+的可溶性盐为FeCl3,Fe(NO3)3,Fe2(SO4)3等。
8.一种权利要求1-3任一项所述具有高温稳定性能的磁性γ-Fe2O3-HAP复合物的应用,其特征在于:可作为载体应用于制备高效的γ-Fe2O3载体依赖型催化剂中;复合物能够稳定γ-Fe2O3晶相的存在,高温600°C焙烧后仍具有很强的磁性,为高温反应的磁性分离提供了可能。
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