[发明专利]一种λ-Ti3 有效
申请号: | 202010143283.0 | 申请日: | 2020-03-04 |
公开(公告)号: | CN111217390B | 公开(公告)日: | 2022-04-26 |
发明(设计)人: | 黄婉霞;施奇武;蔡宇;唐露;王明哲;程也 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | C01G23/04 | 分类号: | C01G23/04;B82Y30/00 |
代理公司: | 成都中玺知识产权代理有限公司 51233 | 代理人: | 熊礼;邢伟 |
地址: | 610065 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ti base sub | ||
1.一种λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述制备方法通过在制备过程中加入聚乙二醇使得反应物在分子水平上混合均匀,最终制备得到的λ-Ti3O5粉体晶粒尺寸能够达到纳米级别,所述制备方法包括以下步骤:
在加热条件下,将钛酸丁酯或钛酸丙酯加入搅拌的无水乙醇中,所述加热为水浴加热,加热温度为50℃~70℃,所述加入的方式为将钛酸丁酯或钛酸丙酯滴加至无水乙醇中,持续搅拌至均匀混合,得到第一混合物;
将聚乙二醇以滴加的方式加入搅拌的第一混合物中,并持续搅拌至均匀混合,得到第二混合物;
将第二混合物干燥,干燥温度为60℃~100℃,得到凝胶;
在惰性气氛下,将凝胶在1050℃~1100℃下烧结2小时~6小时后在空气中冷却至室温,研磨破碎后得到纯相λ-Ti3O5粉体;
其中,加入的所述钛酸丁酯或钛酸丙酯中钛元素与所述聚乙二醇中碳元素的摩尔比为1:3.2~3.6。
2.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述水浴加热的加热温度为55℃~65℃。
3.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述将第二混合物干燥的干燥温度为65℃~95℃。
4.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述将钛酸丁酯或钛酸丙酯加入搅拌的无水乙醇中包括:将钛酸丁酯或钛酸丙酯以1滴/秒~2滴/秒的滴加速度加入无水乙醇中。
5.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述将聚乙二醇加入搅拌的第一混合物中包括:将聚乙二醇以1滴/秒~2滴/秒的滴加速度加入搅拌的第一混合物中。
6.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述聚乙二醇为聚乙二醇-600、聚乙二醇400或聚乙二醇800。
7.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述凝胶在1070℃下烧结2小时~5小时后在空气中冷却至室温。
8.根据权利要求1所述的λ-Ti3O5粉体制备方法,其特征在于,所述λ-Ti3O5粉体为粒径在20纳米~40纳米之间的纳米λ-Ti3O5粉体。
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