CN107022809B - 一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供的是一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法。向0.01mol的氟化锂中加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解;取上层清液冷冻至‑60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥5‑25h后。本发明具有工艺设备简单、效率高、可控性好、低成本等特点。能制备出30‑100μm、直径约100nm的超长氟化锂纤维。同时,所制备的超长氟化锂纳米纤维对紫外到可见光范围的光是全透过的,可用于光学仪器、电解铝工业、原子能工业、电池行业等。

Description

一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法
技术领域
本发明涉及的是一种具有一维超长纤维结构的纳米材料的制作方法。具体地说是一种超长氟化锂纳米线的制作方法。
背景技术
氟化锂作为一种重要的锂基基础材料,可以广泛应用于电解铝工业、原子能工业、电池行业,同时也可制备氟化锂玻璃、紫外线透明窗、中子屏蔽材料等。近年来,超长纳米纤维材料可以广泛应用在超级电容器电极、锂/钠电池电极、纤维布、滤膜等,而受到了国内外的广泛关注。然而,目前超长氟化锂纳米材料还没有有效的制备方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种操作简单、高效、适合大量工业生产的普适的超长氟化锂纤维的制备方法。
本发明的目的是这样实现的:
向0.01mol的氟化锂中加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解;
取上层清液冷冻至-60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥5-25h后。
本发明还可以包括:真空环境下冷冻干燥后,转入空气环境40-50℃干燥10-12h。
本发明提供了一种简单的超长氟化锂纳米纤维的制备方法,可以拓展其应用领域。
本发明的优点在于:所需设备少、工艺流程简单、成本低。氟化锂纤维的长度在30-100μm,直径约100nm。同时,所制备的超长氟化锂纳米纤维对紫外到可见光范围的光是全透过的。
附图说明
图1a为本发明的超长氟化锂纤维的扫描电子显微镜照片;图1b为图1a的放大图。
图2为本发明的超长氟化锂纤维的XRD图像。
图3为本发明的紫外-可见光吸收光谱。
具体实施方式
下面举例对本发明做更详细的描述。
实施例1:
(1)取一只500mL的烧杯,加入0.01mol的氟化锂,再加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解。
(2)将溶液静置2h后,取上层清液冷冻至-60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥25h后得到样品。
实施例2:
(1)取一只500mL的烧杯,加入0.01mol的氟化锂,再加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解。
(2)将溶液静置2h后,取上层清液冷冻至-60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥10h后,空气环境50℃干燥10h。
实施例3:
(1)实施例4:取一只500mL的烧杯,加入0.01mol的氟化锂,再加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解。
(2)将溶液静置2h后,取上层清液冷冻至-60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥5h后,空气环境50℃干燥10h。

Claims (1)

1.一种普适的超长氟化锂纤维的制备方法,其特征是:
向0.01mol的氟化锂中加入400mL去离子水,室温下剧烈搅拌2h后超声2h,使其充分溶解;
取上层清液冷冻至-60℃,保持5h后,在真空环境下冷冻干燥5-25h;
真空环境下冷冻干燥后,转入空气环境40-50℃干燥10-12h。
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