CN104308171A - 一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法 - Google Patents
一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104308171A CN104308171A CN201410348253.8A CN201410348253A CN104308171A CN 104308171 A CN104308171 A CN 104308171A CN 201410348253 A CN201410348253 A CN 201410348253A CN 104308171 A CN104308171 A CN 104308171A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- attapulgite
- preparation
- metal
- structure metal
- nucleocapsid structure
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 229960000892 attapulgite Drugs 0.000 title claims abstract description 28
- 229910052625 palygorskite Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 28
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims abstract description 11
- 239000011258 core-shell material Substances 0.000 title abstract 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 4
- SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N silver(1+) nitrate Chemical compound [Ag+].[O-]N(=O)=O SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 claims description 2
- ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L copper(II) sulfate Chemical compound [Cu+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 239000008103 glucose Substances 0.000 claims description 2
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 claims description 2
- LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L nickel sulfate Chemical compound [Ni+2].[O-]S([O-])(=O)=O LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910000363 nickel(II) sulfate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910001961 silver nitrate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000012279 sodium borohydride Substances 0.000 claims description 2
- 229910000033 sodium borohydride Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910000162 sodium phosphate Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000001488 sodium phosphate Substances 0.000 claims description 2
- RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K trisodium phosphate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 2
- 238000000151 deposition Methods 0.000 claims 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000011858 nanopowder Substances 0.000 abstract description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000011231 conductive filler Substances 0.000 description 3
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 3
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 3
- 101710134784 Agnoprotein Proteins 0.000 description 2
- 241000080590 Niso Species 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
本发明公开了一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,将凹凸棒土在金属盐溶液中分散好后,在搅拌的条件下滴加还原剂溶液,反应一段时间之后,水洗、烘干,即可得到导电率在10-103S/cm的导电纳米粉末。
Description
技术领域
本发明涉及一种一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,属于纳米颗粒的功能化改性技术。
背景技术
随着人民生活水平的提高和对生活品质的要求提高,对于抗静电/导电织物的需求不断扩大,传统的深色碳系抗静电/导电纤维已不能满足需求,亟需开发浅色导电纤维,以满足各种风格面料的需求。本技术发明针对浅色抗静电/导电纤维的制备,提出了一种新型一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,为浅色/导电纤维的制备奠定基础。
导电填料的形状对于复合型导电高分子材料的性能及填料的用料有着较大的影响。为减少导电填料的用量,一般选择选择棒状导电填料。凹凸棒土是一种具有一维棒状结构的天然粘土,以凹凸棒土为核在其表面沉积金属导电层可以有效的获取具备高导电性能的纳米粒子的同时,降低导电粉体的用量。目前此类研究还少见报道。
发明内容
本发明的目的是满足现代人们对安全的需求,提供一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子,为制备浅色抗静电/导电纤维奠定基础。
按照本发明提供的技术方案,一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,包括以下步骤:
1)称取一定量凹凸棒土,加入到配置好的具有一定浓度金属盐溶液中,超声分散,备用;
2)在搅拌的条件下,滴加还原剂溶液,反应10-120分钟后,水洗、烘干。
其中,金属盐溶液为为硫酸镍、硫酸铜或硝酸银,浓度为10-25g/L;还原剂为;还原剂为硼氢化钠、次亚磷酸钠、甲醛、葡萄糖中的一种,浓度为10-20g/L。
在本发明所叙述的产品特点为具备核壳结构,表面沉积有导电金属层的浅色凹凸棒土粉末。
本技术针对具有导电功能的纳米粉体的制备,所获得的凹凸棒土粉末可以应用于浅色具有抗静电/导电功能纤维的制备,满足人们对于织物安全性的需求。
附图说明
图1是处理前凹凸棒土的示图;
图2是实例1处理后凹凸棒土的示图;
图3是实例2处理后凹凸棒土的示图;
图4是实例3处理后凹凸棒土的示图。
具体实施方式
本发明是一种浅色导电凹凸棒土的制备方法,其步骤为:
1)称取一定量凹凸棒土,加入到配置好的具有一定浓度金属盐溶液中,超声分散,备用;
2)在搅拌的条件下,滴加还原剂溶液,反应10-120分钟后,水洗、烘干。
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1:
称取5g凹凸棒土,加入到配置好的浓度为10g/L的NiSO4溶液中,超声分散好;将浓度为0.2mol/L的还原剂NaBH4同时缓慢滴加到搅拌中的NiSO4溶液中;过滤,用去离子水将所得固体洗净,所得物质置于真空干燥箱中干燥,所得导电粉体的电导率为10S/cm。
实施例2:
称取5g凹凸棒土,加入到配置好的浓度为10g/L的CuSO4溶液中,超声分散好;将浓度为0.2mol/L的还原剂NaBH4同时缓慢滴加到搅拌中的CuSO4溶液中;过滤,用去离子水将所得固体洗净,所得物质置于真空干燥箱中干燥,所得导电粉体的电导率为100S/cm。
实施例3:
称取5g凹凸棒土,加入到配置好的浓度为10g/L的AgNO3溶液中,超声分散好;将浓度为0.2mol/L的还原剂NaBH4同时缓慢滴加到搅拌中的AgNO3溶液中;过滤,用去离子水将所得固体洗净,所得物质置于真空干燥箱中干燥,所得导电粉体的电导率为1000S/cm。
Claims (4)
1.一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,其特征是在凹凸棒土表面沉积一层浅色的金属导电层,其步骤为:
1)称取一定量凹凸棒土,加入到配置好的具有一定浓度金属盐溶液中,超声分散,备用;
2)在搅拌的条件下,滴加还原剂溶液,反应10-120分钟后,水洗、烘干。
2.根据权利要求1所述的核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,其特征在于步骤1)中所述的金属盐溶液为为硫酸镍、硫酸铜或硝酸银,浓度为10-25g/L。
3.根据权利要求1所述的核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法,其特征在于步骤2)所使用的还原剂为;还原剂为硼氢化钠、次亚磷酸钠、甲醛、葡萄糖中的一种,浓度为10-20g/L。
4.所制备的核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的导电率为10-103S/cm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410348253.8A CN104308171B (zh) | 2014-07-18 | 一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410348253.8A CN104308171B (zh) | 2014-07-18 | 一种核壳结构金属/凹凸棒土导电粒子的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104308171A true CN104308171A (zh) | 2015-01-28 |
CN104308171B CN104308171B (zh) | 2017-01-04 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114951687A (zh) * | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 淮安中顺环保科技有限公司 | 一种凹凸棒-纳米铜粉复合物的室温宏量制备方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2837910B2 (ja) * | 1990-03-01 | 1998-12-16 | チタン工業株式会社 | エマルション型液膜法を利用する貴金属微粒子の製造方法 |
CN1894043A (zh) * | 2003-10-15 | 2007-01-10 | 托尔萨公司 | 制备金属纳米颗粒的方法和由此得到的材料 |
CN101000809A (zh) * | 2006-12-31 | 2007-07-18 | 江苏工业学院 | 一种纳米导电凹土材料的制备方法 |
CN101711980A (zh) * | 2009-11-30 | 2010-05-26 | 赵杰 | 一种新型凹凸棒负载钯加氢催化剂及其制备方法 |
CN101716505A (zh) * | 2009-11-30 | 2010-06-02 | 赵杰 | 一种铂/凹凸棒催化剂的制备及其应用 |
CN102528071A (zh) * | 2012-01-18 | 2012-07-04 | 常州大学 | 以棒状硅酸盐粘土为核体的纳米银粉制备方法 |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2837910B2 (ja) * | 1990-03-01 | 1998-12-16 | チタン工業株式会社 | エマルション型液膜法を利用する貴金属微粒子の製造方法 |
CN1894043A (zh) * | 2003-10-15 | 2007-01-10 | 托尔萨公司 | 制备金属纳米颗粒的方法和由此得到的材料 |
CN101000809A (zh) * | 2006-12-31 | 2007-07-18 | 江苏工业学院 | 一种纳米导电凹土材料的制备方法 |
CN101711980A (zh) * | 2009-11-30 | 2010-05-26 | 赵杰 | 一种新型凹凸棒负载钯加氢催化剂及其制备方法 |
CN101716505A (zh) * | 2009-11-30 | 2010-06-02 | 赵杰 | 一种铂/凹凸棒催化剂的制备及其应用 |
CN102528071A (zh) * | 2012-01-18 | 2012-07-04 | 常州大学 | 以棒状硅酸盐粘土为核体的纳米银粉制备方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114951687A (zh) * | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 淮安中顺环保科技有限公司 | 一种凹凸棒-纳米铜粉复合物的室温宏量制备方法 |
CN114951687B (zh) * | 2022-06-30 | 2024-02-13 | 淮安中顺环保科技有限公司 | 一种凹凸棒-纳米铜粉复合物的室温宏量制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110551995B (zh) | 一种化学镀法制备光滑致密银包铜粉的方法 | |
JP2018513919A (ja) | グラフェン/銀複合材料及びその調製方法 | |
CN101054483B (zh) | 一种镀银石墨及其制备方法 | |
CN105623136B (zh) | 一种聚合物导电复合材料及其制备方法 | |
EP2913413B1 (en) | Preparation method for electrical contact materials | |
CN109423637B (zh) | 一种高导电材料的制备方法 | |
CN109909504B (zh) | 一种多孔泡沫增强金属复合材料及其制备方法 | |
CN105133293B (zh) | 一种导电纳米复合材料的制备方法 | |
CN106604794A (zh) | 银包覆铜粉及使用银包覆铜粉的导电膏、导电涂料、导电片 | |
CN104846231A (zh) | 一种铜基石墨烯复合块体材料的制备方法 | |
CN105826570B (zh) | 一种导电无纺布及其制备方法和用途 | |
CN109957144B (zh) | 一种表面镀银导电填料的制备方法 | |
CN106147239A (zh) | 一种电力减震导电橡胶垫 | |
CN104175615A (zh) | 一种轻质高导电高电磁屏蔽的复合材料及其制备方法 | |
CN104355307B (zh) | 一种RGO/Cu纳米复合粉体的制备方法 | |
CN106086495B (zh) | 氧化铜掺杂银氧化锡复合材料及其制备方法 | |
CN103817323A (zh) | 一种导电橡胶用镍包石墨导电粉体及其制备方法 | |
JP7093539B2 (ja) | 複合面状体およびその製造方法、それが形成された部材 | |
KR20160004991A (ko) | 은 코트 니켈 입자 및 그 제조방법 | |
CN101591741B (zh) | 一种以铜合金为金属相的陶瓷基复合材料及其金属相加入方法 | |
CN103157389B (zh) | 一种非对称多孔金属膜的制备方法 | |
CN107020374A (zh) | 一种Ti3SiC2/Cu复合导电粉体的制备方法 | |
CN104043826A (zh) | 一种铝粉表面水化处理方法及其在制备Al@Ag核壳复合粒子导电与电磁屏蔽填料中的应用 | |
CN105862398B (zh) | 聚合物纤维基导电复合材料及其制备方法 | |
CN107236972B (zh) | 一种利用电沉积法制备石墨烯/铜复合粉的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20170104 |