CN107555488B - 一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 - Google Patents
一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107555488B CN107555488B CN201710744703.9A CN201710744703A CN107555488B CN 107555488 B CN107555488 B CN 107555488B CN 201710744703 A CN201710744703 A CN 201710744703A CN 107555488 B CN107555488 B CN 107555488B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- potassium titanate
- cobalt
- containing layered
- plate
- reaction
- 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.)
- Active
Links
Landscapes
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
本发明公开了一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,属于材料制备领域。将TiO2和Co(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾板状粒子。该板状粒子的组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4,其长度为1~2μm,厚度为100~200nm。相比传统固相法与熔盐法,本发明技术制备的层状K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控,并且其制备工艺简单,能耗低,重复性高,有利于工业化生产。
Description
技术领域
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法。
背景技术
层状钛酸盐是一种典型的层状化合物,具有良好的光催化性、电化学性、和离子交换性能等,并且可通过掺杂、层间柱撑等修饰手段对其进行分子水平的设计、剪裁和组装,提高材料的光催化活性和电化学性能,具有重要的潜在应用价值。
层状钛酸盐作为电池活性材料和光催化材料,其性能在很大程度上由其微观形貌、粒径以及比表面积所决定。目前,含钴层状钛酸钾(K0.8Co0.4Ti1.6O4)的制备方法主要是固相法与熔盐法。Li B W,Osada等人[Advanced Materials,2006,18(3):295-299]通过固相反应法,将K2CO3,TiO2和CoO以一定的摩尔比均匀混合,在1100℃高温下反应24h制备出层状的K0.8Co0.4Ti1.6O4;这种方法制备出的层状的K0.8Co0.4Ti1.6O4具有粒径大、粒径分布宽(长度约为5~50μm,厚度为2~5μm)且纯度低。此外,这些方法都存在工艺复杂,能耗高、反应周期长等缺点,不利于工业化生产。
发明内容
为了克服上述现有技术存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法,该方法反应条件温和,操作简单,重复性高,由该方法制的含钴层状钛酸钾粒子的粒径小、纯度高、形貌和微观结构可控。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案。
本发明公开了一种含钴层状钛酸钾板状粒子的水热制备方法,将TiO2和Co(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,充分搅拌均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾板状粒子。
优选地,所述TiO2、Co(NO3)2·6H2O及KOH水溶液的用量比为5g:6.07g:(15~100)mL。
优选地,所述的KOH水溶液的质量浓度为3~10mol/L。
优选地,所述的水热反应温度为150~300℃。
优选地,所述的水热反应时间为4~24h。
优选地,所述洗涤是用水洗涤,干燥是在50~80℃下进行。
本发明还公开了采用上述的水热制备方法制得的含钴层状钛酸钾板状粒子,含钴层状钛酸钾板状粒子的组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4。
优选地,该含钴层状钛酸钾板状粒子的长度为1~2μm,厚度为100~200nm。
与现有技术相比,本发明具有以下特点:
本发明公开的含钴层状钛酸钾板状粒子的水热制备方法,以TiO2作为钛源,Co(NO3)2·6H2O作为钴源,并和一定浓度的KOH水溶液充分混合均匀后进行水热反应,制得含钴层状钛酸钾板状粒子,相比传统固相法与熔盐法,该方法制备工艺简单,能耗低,重复性高,适于工业化生产。
进一步地,本发明的水热反应是在150~300℃下进行,处理温度较低,相比现有技术中需要在1100℃下进行,明显具有能耗低、设备要求低、环境友好的优势。
经本发明方法制得含钴层状钛酸钾板状粒子,其组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4。该板状粒子粒径小且分布窄(长度约为1~2μm,厚度为100~200nm),纯度高,形貌和微观结构可控。
附图说明
图1为本发明制备的含钴层状钛酸钾粒子的XRD图谱;
图2为本发明制备的含钴层状钛酸钾粒子的SEM照片。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明做进一步详细描述:
实施例1
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到15mL浓度为3mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在150℃进行水热反应4h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例2
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到20mL浓度为6mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在180℃进行水热反应8h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例3
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到15mL浓度为10mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在250℃进行水热反应12h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例4
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到50mL浓度为10mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在280℃进行水热反应12h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例5
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到50mL浓度为10mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在300℃进行水热反应24h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例6
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到60mL浓度为5mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在150℃进行水热反应24h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例7
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到100mL浓度为3mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在300℃进行水热反应4h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
实施例8
将5g TiO2和6.07g Co(NO3)2·6H2O加入到55mL浓度为5mol/L的KOH水溶液中,搅拌使原料混合均匀,在200℃进行水热反应12h,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子,其长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
参见图1和表1,表1是由X射线荧光光谱分析得到本发明制备含钴层状钛酸钾板状粒子的化学组成,可以看出本发明制备含钴层状钛酸钾板状粒子的化学组成为K0.8Co0.4Ti1.6O4。
表1为本发明制备的含钴层状钛酸钾粒子的元素组成
组成 | K<sub>2</sub>O | CoO | TiO<sub>2</sub> |
摩尔百分比(%) | 16.91 | 16.04 | 67.05 |
由图1可以看出,本发明所得到含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子在2theta为10度附近显示出层状钛酸盐特征衍射峰。参见图2,其是由本发明制备的含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子的SEM照片。从图中可以清晰地看出:本发明得到的含钴层状钛酸钾K0.8Co0.4Ti1.6O4板状粒子形貌为板状,其的长度约为1~2μm,厚度为100~200nm。
Claims (3)
1.一种含钴层状钛酸钾板状粒子的水热制备方法,其特征在于,将TiO2和Co(NO3)2·6H2O加入到KOH水溶液中,充分搅拌均匀,进行水热反应,反应结束后,经过滤、洗涤、干燥,得到含钴层状钛酸钾板状粒子;该含钴层状钛酸钾板状粒子的长度为1~2μm,厚度为100~200nm;
所述TiO2、Co(NO3)2·6H2O及KOH水溶液的用量比为5g:6.07g:(15~100)mL;所述的KOH水溶液的浓度为3~10mol/L;
所述的水热反应温度为150~300℃,水热反应时间为4~24h。
2.根据权利要求1所述的一种含钴层状钛酸钾板状粒子的水热制备方法,其特征在于:洗涤是用水洗涤,干燥是在50~80℃下进行。
3.采用权利要求1或2所述的水热制备方法制得的含钴层状钛酸钾板状粒子,其特征在于:含钴层状钛酸钾板状粒子的组成表达式为K0.8Co0.4Ti1.6O4。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710744703.9A CN107555488B (zh) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710744703.9A CN107555488B (zh) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107555488A CN107555488A (zh) | 2018-01-09 |
CN107555488B true CN107555488B (zh) | 2019-06-14 |
Family
ID=60975933
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710744703.9A Active CN107555488B (zh) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107555488B (zh) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6677041B1 (en) * | 1999-03-16 | 2004-01-13 | Otsuka Chemical Co., Ltd. | Platy potassium titanate, process for producing the same, and friction material |
CN1910239A (zh) * | 2004-01-16 | 2007-02-07 | 大塚化学株式会社 | 阻燃剂及阻燃性树脂组合物 |
CN101248008A (zh) * | 2005-08-25 | 2008-08-20 | 大塚化学株式会社 | 具有聚合性官能基的薄片状钛酸、其悬浮液和涂膜 |
CN101619494A (zh) * | 2009-08-03 | 2010-01-06 | 浙江大学 | 一种钙钛矿结构钛酸铅单晶纳米棒的制备方法 |
CN101962808A (zh) * | 2010-06-17 | 2011-02-02 | 马玉馨 | 一种高效节能钛酸钾晶须的制备方法 |
CN103073054A (zh) * | 2013-02-04 | 2013-05-01 | 河北工业大学 | 纳米带状六钛酸钾的制备方法 |
CN103101968A (zh) * | 2011-11-09 | 2013-05-15 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 一种钛酸钾纳米线及其制备方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0362497A (ja) * | 1989-07-31 | 1991-03-18 | Ricoh Co Ltd | 薄膜エレクトロルミネッセント素子 |
JP4091337B2 (ja) * | 2002-05-16 | 2008-05-28 | 大塚化学ホールディングス株式会社 | チタン酸マグネシウムカリウム及びチタン酸リチウムカリウムの製造方法 |
-
2017
- 2017-08-25 CN CN201710744703.9A patent/CN107555488B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6677041B1 (en) * | 1999-03-16 | 2004-01-13 | Otsuka Chemical Co., Ltd. | Platy potassium titanate, process for producing the same, and friction material |
CN1910239A (zh) * | 2004-01-16 | 2007-02-07 | 大塚化学株式会社 | 阻燃剂及阻燃性树脂组合物 |
CN101248008A (zh) * | 2005-08-25 | 2008-08-20 | 大塚化学株式会社 | 具有聚合性官能基的薄片状钛酸、其悬浮液和涂膜 |
CN101619494A (zh) * | 2009-08-03 | 2010-01-06 | 浙江大学 | 一种钙钛矿结构钛酸铅单晶纳米棒的制备方法 |
CN101962808A (zh) * | 2010-06-17 | 2011-02-02 | 马玉馨 | 一种高效节能钛酸钾晶须的制备方法 |
CN103101968A (zh) * | 2011-11-09 | 2013-05-15 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 一种钛酸钾纳米线及其制备方法 |
CN103073054A (zh) * | 2013-02-04 | 2013-05-01 | 河北工业大学 | 纳米带状六钛酸钾的制备方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
Ion-exchange property of lepidocrocite-type K0.8Zn0.4Ti1.6O4 using NH4NO3 molten salt;Kenjiro FUJIMOTO et al.;《J.Ion.Exch》;20141231;第25卷(第1期);第12-15页 |
水热合成钛酸钾一维纳米材料的微结构表征及其催化性能研究;刘慧;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》;20120515(第05期);摘要,第11页 |
钛酸钾材料的制备及其性能;刘玉民等;《化工进展》;20081231;第27卷(第12期);第1982-1985页 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107555488A (zh) | 2018-01-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104689837B (zh) | 一种二硫化钼纳米片催化剂的合成方法 | |
CN102701275B (zh) | 一种制备TiO2纳米花带的方法 | |
CN102351242A (zh) | 一种溶剂热法制备单相钛酸铋Bi2Ti2O7的方法 | |
CN106824250A (zh) | 一种掺杂锌的氮化碳可见光催化剂及其制备方法和用途 | |
CN103611549B (zh) | 铜锌锡硫/氧化石墨烯复合半导体光催化剂的制备方法 | |
CN108325550A (zh) | 一种氮掺杂石墨烯量子点/氧化锌/氮化碳复合可见光催化剂的制备方法及用途 | |
CN107008473A (zh) | 一种三维结构钛酸铋纳米片/氯氧铋纳米片复合光催化剂及其制备方法 | |
CN107983353B (zh) | 一种TiO2-Fe2O3复合粉体的制备方法及其应用 | |
CN103846085A (zh) | 水热法制备掺杂Bi的ZnWO4光催化剂 | |
CN106694004A (zh) | 一种负载型过渡金属磷化物催化剂及其制备方法 | |
CN104209126B (zh) | 一种束状棱柱四氧化三钴的制备方法 | |
CN106315690A (zh) | 一种多孔四氧化三钴纳米片的制备方法 | |
CN106219606B (zh) | 一种纳米花球状Ag3VO4的制备方法 | |
CN102936038A (zh) | 具有黑暗催化能力的Bi3+掺杂CoTiO3 纳米粉体的制备方法 | |
CN102389828B (zh) | 一种高分散性ZnO/GaN固溶体的制备及应用 | |
CN102125831A (zh) | 介孔Bi2O3/TiO2纳米光催化剂的制备方法 | |
CN102828227B (zh) | 一种制备富含{010}/{101}晶面锐钛矿TiO2单晶的方法 | |
CN104741112B (zh) | 一种TiO2/WO3 复合粉体的制备方法 | |
CN103539121A (zh) | 一种多孔碳酸盐及多孔氧化物的制备方法 | |
CN104229891B (zh) | 一种制备钽酸钙粉体的方法 | |
CN107555488B (zh) | 一种含钴层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 | |
CN106881118B (zh) | 一种离子交换法合成异质结光催化剂的方法 | |
CN108927182A (zh) | 一种Eu掺杂Bi4O5I2复合纳米光催化剂及其制备方法 | |
CN107188234A (zh) | 一种片状Bi2WO6的制备方法 | |
CN107381628B (zh) | 一种含锌层状钛酸钾板状粒子及其水热制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20221226 Address after: 710086 Room 023, F1903, 19/F, Building 4-A, Xixian Financial Port, Fengdong New City Energy Jinmao District, Xixian New District, Xi'an, Shaanxi Patentee after: Shaanxi Shuire Chuangmai Technology Co.,Ltd. Address before: No. 1, Weiyang District university garden, Xi'an, Shaanxi Province, Shaanxi Patentee before: SHAANXI University OF SCIENCE & TECHNOLOGY |