[发明专利]一种MoS2 在审
| 申请号: | 202010712956.X | 申请日: | 2020-07-22 |
| 公开(公告)号: | CN111892095A | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
| 发明(设计)人: | 李艳强;阴泽昊 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
| 主分类号: | C01G53/00 | 分类号: | C01G53/00;C01G39/06 |
| 代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 李晓亮;潘迅 |
| 地址: | 124221 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 mos base sub | ||
1.一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,制备纳米结构MoO3前驱体
将钼酸铵加入去离子水中,其中,钼酸铵浓度为0.04~0.06g/ml;随后加入浓硝酸溶液,其中,浓硝酸溶液与去离子水的体积比为0.2~0.4;混合溶液搅拌均匀之后,将其转移到反应釜中,180-220摄氏度下反应18-22小时;然后离心分离,去离子水洗涤干燥后,得到纳米结构MoO3前驱体;
第二步,制备多元过渡金属复合材料
将第一步制备得到的MoO3前驱体加入到体积比为1:1的水和乙醇的混合溶液中,超声分散均匀之后,加入金属醋酸盐,其中MoO3前驱体与金属醋酸盐的质量比为1:7-9,随后超声分散均匀后转移至反应釜中,先在65-75摄氏度下反应0.75-1.25小时,随后升温至85-95摄氏度下反应4.75-5.25小时;最后离心分离,乙醇洗涤干燥后,得到纳米结构多元过渡金属复合材料;
第三步,制备多元过渡金属硫化物复合材料
将升华硫粉置于刚玉舟中,再将第二步得到的多元过渡金属复合材料置于另一个刚玉舟中,装有升华硫的刚玉舟放置于管式炉中气流上流处,装有多元过渡金属复合材料的刚玉舟放置于管式炉中气流下流处,所述多元过渡金属复合材料与升华硫粉的质量比为1:3-5;惰性气体保护下,从室温升温至在350-450摄氏度的煅烧温度下,煅烧1.5-2.5小时,得到多元过渡金属硫化物复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第一步所述MoO3前驱体的纳米结构为MoO3纳米棒状、MoO3纳米球状、MoO3纳米片状。
3.根据权利要求1或2所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第二步所述的每5ml的水和乙醇的混合溶液,对应加入8-12mg的MoO3前驱体。
4.根据权利要求1或2所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第二步所述的金属醋酸盐包括醋酸镍、醋酸钴、醋酸亚铁、醋酸铜以及醋酸锰的一种或者多种。
5.根据权利要求3所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第二步所述的金属醋酸盐包括醋酸镍、醋酸钴、醋酸亚铁、醋酸铜以及醋酸锰的一种或者多种。
6.根据权利要求1或2或5所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第三步所述升温速度为1-10摄氏度/分钟。
7.根据权利要求3所述的一种MoS2基多元过渡金属硫化物复合材料的制备方法,其特征在于,第三步所述升温速度为1-10摄氏度/分钟。
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