[发明专利]一种手风琴状NiCo2 有效
申请号: | 202011435216.2 | 申请日: | 2020-12-10 |
公开(公告)号: | CN112499697B | 公开(公告)日: | 2023-09-08 |
发明(设计)人: | 吴宏景;师宾;常卿;张利民 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | C01G53/00 | 分类号: | C01G53/00 |
代理公司: | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人: | 徐云侠 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 手风琴 nico base sub | ||
本发明属于无机吸波材料技术领域,公开了一种新型手风琴状NiCosubgt;2/subgt;Osubgt;4/subgt;吸波材料及其制备方法,该吸波材料具有特殊的手风琴状,形貌规整。具体制备方法包括:S1、将二价镍离子金属盐、二价钴离子金属盐及络合剂溶解于水,得到镍钴离子的络合溶液;S2、向镍钴离子的络合溶液中加入模板剂和沉淀剂,进行水热反应后,冷却,再依次过滤、洗涤、干燥,得到前驱体;S3、将前驱体经煅烧后即得。本发明制备的手风琴状NiCosubgt;2/subgt;Osubgt;4/subgt;吸波材料具有优异的吸波性能,在吸波材料领域具有良好的应用前景;且制备工艺简单,原料廉价易得,对生产设备要求低,易于工业化生产。
技术领域
本发明涉及一种采用添加络合剂来制备手风琴状NiCo2O4吸波材料及其制备方法,属于无机吸波材料技术领域。
背景技术
随着科学技术的发展,特别是在工业和商业领域中使用的无线设备和电子设备的迅猛发展,电子设备趋于小型化和微型化,且工作波段趋于高频。工作在高频段的设备易受其他电子器件产生的电磁波干扰,将会导致设备性能下降,甚至瘫痪。此外,高频电磁波对人类身体健康有害。因此,随着现代高新电子技术的快速发展以及人们对身体保健重视程度的提高,使得对吸波材料的吸收频率范围、吸波性能、耐热性能、耐腐蚀性、密度等各项性能的要求也越来越高,新型吸波材料的研究与开发也已成为研究者广泛关注的焦点。
尖晶石型NiCo2O4具有多孔结构、高极化和高损耗以及大的形状各向异性等优点,是一种最有前途的电磁波吸收材料。近年来的研究表明,NiCo2O4的形貌对其微波吸收性能有着深远的影响,其形貌与合成方法密切相关,水热法由于操作简单、产物形貌可调等优点,已成为制备NiCo2O4的主要方法。CN110272719A、CN107177053A、CN107244877A、CN107177053B、CN107244877B等分别公开了钴酸镍复合吸波材料的制备方法,但均存在制备工艺繁琐、成本高等问题。
发明内容
本发明通过络合剂法,快速、简便地制备得到一种新型手风琴状NiCo2O4吸波材料,该吸波材料具有厚度小、吸波性能好的优点;且制备工艺简单,对生产设备要求低,易于工业化生产。
本发明提供一种手风琴状吸波材料的制备方法,具体步骤如下:
S1、将二价镍离子金属盐、二价钴离子金属盐及络合剂溶解于水,得到镍钴离子的络合溶液;
所述络合剂为乙二胺、磺基水杨酸钠、柠檬酸钠、草酸、草酸钠、乙二胺四乙酸二钠中的一种或几种;
S2、向所述镍钴离子的络合溶液中加入模板剂和沉淀剂,所得混合溶液进行水热反应后,冷却,依次过滤、洗涤、干燥,得到前驱体;
S3、将所述前驱体经煅烧后即得所述手风琴状NiCo2O4吸波材料。
优选地,所述二价镍离子金属盐与所述二价钴离子金属盐的摩尔比为1:2;
所述络合剂与所述二价镍离子金属盐及所述二价钴离子金属盐的混合物的摩尔比为0.1-2.5:1。
进一步优选地,所述二价镍离子金属盐与所述二价钴离子金属盐的阴离子为氯离子、硝酸根、醋酸根、硫酸根中的一种。
优选地,所述模板剂为十六烷基三甲基溴化铵或无水葡萄糖,或两者的混合物。
进一步优选地,所述沉淀剂为氢氧化钠、氨水、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸氢铵、尿素中的一种或几种。
更优选地,所述模板剂与镍离子的摩尔比为0.5-2:1;
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