[发明专利]一种ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物的制备方法有效
申请号: | 201510520292.6 | 申请日: | 2015-08-24 |
公开(公告)号: | CN105084420B | 公开(公告)日: | 2016-11-30 |
发明(设计)人: | 王艳;张忠华;王昊 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | C01G37/14 | 分类号: | C01G37/14;C01G53/00;C01G45/12;C01G49/00;C01G3/00;C01G51/00;B82Y30/00 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 贾波 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 abo sub 钙钛矿 结构 纳米 金属 氧化物 制备 方法 | ||
1.一种ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物的制备方法,其特征是包括以下步骤:
(1)选择金属A、金属B和金属铝,按照以下关系称取各纯金属作为原料:金属A、B的原子百分比为1:1,金属A、B和Al的总原子百分比为100%,Al的原子百分比为总原子百分比的70%-98%;
(2)将金属铝熔融,先向熔融的铝液中加入金属A、B中熔点相对较高的金属,使熔点相对较高的金属完全熔化,然后再加入金属A、B中熔点相对较低的金属,待熔点较低的金属完全熔化后,得均匀的合金液;
(3)将合金液浇铸成锭,打磨表面后切割成小块,将小块的合金锭熔化后在甩带机中甩带,得合金条带;
(4)将所得合金条带加入NaOH或KOH溶液中,选择性除去合金条带中的铝,得含A、B两种金属的腐蚀产物;
(5)将步骤(4)得到的腐蚀产物清洗、干燥,先在300-500℃进行预退火处理,然后在800-1000℃进行进一步退火处理,即得到ABO3钙钛矿结构纳米金属氧化物。
2.根据权利要求1要求所述的制备方法,其特征是:步骤(1)中,所述金属A是La,所述金属B为Fe、Ni、Co、Cr、Mn、Cu中的任意一种。
3.根据权利要求1或2要求所述的制备方法,其特征是:步骤(2)中,金属铝在700-750℃熔融成铝液。
4.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征是:步骤(3)中,合金液在700-750℃的温度下浇注成锭。
5.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征是:步骤(4)中,NaOH或KOH溶液的浓度为0.5-5mol/L。
6.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征是:步骤(4)中,合金条带加入NaOH或KOH溶液中后,先在20-35℃下处理,当反应不再剧烈、气泡产生的比较少之后,再升温至60-90℃进行处理,直到再无气泡产生。
7.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征是:步骤(5)中,300-500℃下的预退火处理和800-1000℃下的退火处理均在空气气氛下进行。
8.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征是:步骤(5)中,预退火处理的时间为1-2小时;800-1000℃下退火时间为2-4小时。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的制备方法,其特征是:所述钙钛矿结构纳米金属氧化物为纳米颗粒。
10.根据权利要求9所述的制备方法,其特征是:纳米颗粒的大小为20-200nm。
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济南大学,未经济南大学许可,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/pat/books/201510520292.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:便携式小电流接地系统故障诊断装置
- 下一篇:一种具有微孔结构分子筛的生产装置
- 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