[发明专利]一种少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法在审
| 申请号: | 202110211870.3 | 申请日: | 2021-02-25 |
| 公开(公告)号: | CN112938980A | 公开(公告)日: | 2021-06-11 |
| 发明(设计)人: | 程国君;宣自月;田申;丁国新;万祥龙;王周锋;潘成岭;高俊珊;田恐虎;沙飞翔;刘蒙;周龙旋 | 申请(专利权)人: | 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖);安徽理工大学 |
| 主分类号: | C01B32/921 | 分类号: | C01B32/921 |
| 代理公司: | 泉州企记知识产权代理事务所(普通合伙) 35264 | 代理人: | 许寿宁 |
| 地址: | 241002 安徽省芜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
| 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 ti3c2 浓度 分散 制备 方法 | ||
1.一种少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于,按以下步骤进行:
S1:将Ti3AlC2粉体加入刻蚀液中进行刻蚀反应,提纯处理后得到Ti3C2泥状沉淀物;
S2:将Ti3C2泥状沉淀物加入溶剂中,反复漩涡震荡并离心,得到的上清液即为少层Ti3C2的高浓度分散液。
2.根据权利要求1所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:步骤S1中,Ti3AlC2粉体加入刻蚀液后在25℃~45℃下进行磁力搅拌12h~48h得到混合液,整个过程进行气氛保护。
3.根据权利要求2所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:步骤S1中的提纯处理按以下步骤进行:将所述混合液至于容器内,加入溶剂后离心处理,再去除上清液,反复加入溶剂至去除上清液的步骤,直至容器内上清液pH值大于等于6,最后去除上清液,得到Ti3C2泥状沉淀物。
4.根据权利要求1所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:所述Ti3AlC2粉体的质量与刻蚀液的体积比为0.5g~3g:10ml~25ml。
5.根据权利要求1所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:所选刻蚀液为氢氟酸刻蚀液、盐酸和氟化盐水溶刻蚀液或硫酸和氟化盐水溶刻蚀液,所述氟化盐为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化钙中的一种或多种。
6.根据权利要求5所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:所述刻蚀液为盐酸和氟化盐水溶刻蚀液时,氟化盐的质量和盐酸的浓度比为0.5g~3g):6mol/L~12mol/L;所述刻蚀液为硫酸和氟化盐水溶刻蚀液时,氟化盐的质量和硫酸的浓度比为0.5g~3g):6mol/L~12mol/L。
7.根据权利要求2所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:所述气氛保护采用的保护气为氮气和/或氩气。
8.根据权利要求3所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:将所述混合液至于容器内,加入溶剂后进行离心的离心速度为4000r/min~5000r/min,离心时间为1min~3min。
9.根据权利要求3所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:将所述混合液至于容器内,加入的溶剂为去离子水、无水乙醇、盐酸水溶液中一种或多种;步骤S2中加入的溶剂为去离子水、无水乙醇、丙酮中一种或多种。
10.根据权利要求1所述的少层Ti3C2的高浓度分散液的制备方法,其特征在于:步骤S2中,涡旋振荡速度为1000~3000rpm,振荡时间为10~60min,离心时间为1~10min,转速为4000~10000r/min。
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安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖);安徽理工大学,未经安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖);安徽理工大学许可,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/202110211870.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





