[发明专利]一种二维纳米Ti3C2片的制备方法有效
申请号: | 201510712851.3 | 申请日: | 2015-10-28 |
公开(公告)号: | CN105271231A | 公开(公告)日: | 2016-01-27 |
发明(设计)人: | 许剑光;姚为;罗驹华;顾大国 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
主分类号: | C01B31/30 | 分类号: | C01B31/30;B82Y30/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 李晓静 |
地址: | 224051 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 二维 纳米 ti sub 制备 方法 | ||
1.一种二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:所述制备方法采用碱性水热合成法将Ti3MC2粉末制备成二维纳米Ti3C2片,其中M为Si或Al。
2.根据权利要求1所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:所述制备方法具体包括以下步骤:
(1)制备Ti3MC2超细粉末;
(2)配制碱性氢氧化物水溶液;
(3)将步骤(1)中制得的超细粉末加入步骤(2)配制的碱性氢氧化物水溶液中,得到第一混合溶液,并将第一混合溶液制备成悬浮液;
(4)将步骤(3)制得的悬浮液制备成泥状沉淀;
(5)将步骤(4)中的泥状沉淀制备成胶体溶液;
(6)将步骤(5)中的胶体溶液制备成二维纳米Ti3C2片。
3.根据权利要求2所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述的超细粉末是以Ti3MC2粉末为原料,以不锈钢球为球磨介质,球料质量比为5:1,放入球磨罐中,在行星式球磨机上以300r/min的转速球磨3小时。
4.根据权利要求2所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述碱性氢氧化物水溶液采用去离子水溶解氢氧化钾或氢氧化钠配制而成,浓度为0.5-4mol/L。
5.根据权利要求4所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述碱性氢氧化物水溶液采用去离子水溶解氢氧化钾配制而成,浓度为1mol/L。
6.根据权利要求2所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述第一混合溶液的质量体积浓度为每30mL碱性氢氧化物水溶液加入1g超细粉末。
7.根据权利要求2或6所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于:步骤(3)中将第一混合溶液在室温条件下超声1小时,制备成悬浮液。
8.根据权利要求2所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于,步骤(4)中所述的泥状沉淀是将步骤(3)中获得的悬浮液放入水热釜中,置于烘箱中加热到240℃并保温24小时,待冷却后将上层清液倒出,即得到泥状沉淀。
9.根据权利要求2所述的二维纳米Ti3C2片的制备方法,其特征在于,步骤(5)中所述胶体溶液是将步骤(4)中获得的泥状沉淀倒入烧杯,先用去离子水洗涤两次,再用无水乙醇洗涤一次;洗涤后加入与步骤(3)中使用的碱性氢氧化物水溶液体积等量的去离子水配制成第二混合溶液液,再将第二混合溶液在室温条件下超声3小时,分离沉淀物,即制得胶体溶液。
10.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,步骤(6)中所述的二维纳米Ti3C2片是将步骤(5)中所得的胶体溶液放入冰箱冷冻室中冷冻24小时后,再放入冻干机中真空冻干制备而成。
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