一种微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料的方法

    公开(公告)号:CN116143151A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310037886.6

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种微波辐射技术调控Mg3(OH)4(NO3)2超薄纳米片材料结构的方法,以分析纯Mg(NO3)2·6H2O和NaOH为反应原料、高纯水为溶剂、十二烷基苯磺酸钠SDBS为表面活性剂,利用微波辐射技术合成Mg3(OH)4(NO3)2材料。本发明专利在合成目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料中的过程中采用的微波辐射法的特点在于:微波辐射法提供的能量较强的光束使反应溶液受热更加均匀,有利于合成高质量产物,并且制备材料的全过程绿色环保,无有害物质产生。产物的XRD图和SEM图充分证明本专利采用的微波辐射法合成的Mg3(OH)4(NO3)2材料形貌均一、尺寸小、分散度良好;本发明专利的目标产物Mg3(OH)4(NO3)2材料可以通过离子交换反应实现功能多元化。

    一种利用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法

    公开(公告)号:CN116177613B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202310037837.2

    申请日:2023-01-07

    Abstract: 一种利用微波辐射制备Zn2Co3(OH)10·H2O纳米颗粒材料的方法,以分析纯Co(NO3)2·6H2O、ZnSO4·7H2O和2‑甲基咪唑为反应原料、去离子水为溶剂、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,采用微波辐射法制备Zn2Co3(OH)10·H2O材料。本专利所采用的微波辐射法操作简便、能量集中,有利于提高反应速率以及Zn2Co3(OH)10·H2O材料的产率。目标产物的XRD图、SEM图充分证明本专利所述制备方法能够得到形貌规整、粒度均匀的Zn2Co3(OH)10·H2O材料;本专利制备的目标产物Zn2Co3(OH)10·H2O材料能够大幅度催化电解水过程从而提高清洁能源氢气的产率,为电催化剂的研发提供了新途径,具有潜在的研究和应用价值。

    一种BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存微米花状钒酸铋基材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN117208958A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310797177.8

    申请日:2023-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存微米花状钒酸铋基材料及其合成方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)通过磁力搅拌和微波作用完全溶解于蒸馏水中,配置混合溶液A;(2)NH4VO3通过磁力搅拌作用完全溶解于蒸馏水中,配置溶液B;(3)剧烈搅拌溶液B的同时,将混合溶液A逐滴加入,充分搅拌一段时间得到反应前驱体溶液C;(4)前驱体溶液C在100℃下经微波反应150min后得到产品,自然冷却至室温;(5)产品离心,所得固体依次用蒸馏水与无水乙醇洗涤、干燥得BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存的微米花材料。本发明通过一步微波辐射法制备了BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相复合材料,制备工艺所需原料简单且成本低、操作简单、能耗低、周期短、精准可控且重现性好;产品为由纳米片组装的多层级微米花结构,具有高比表面积与独特的物相组成,有利于开发高活性的光催化材料。

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