一种MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法技术

技术编号:8801926 阅读:287 留言:0更新日期:2013-06-13 06:22
一种MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法,它涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明专利技术的目的是要解决现有方法制备的MWCNT/Fe3O4/ZnO纳米复合物存在ZnO不能够在Fe3O4表面包覆的缺点。方法:一、混合;二、制备MWCNT/Fe3O4一维复合材料;三、氨基化处理,得到氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4;四、螯合反应,即得到MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物。本发明专利技术优点:实现ZnO在Fe3O4表面包覆。本发明专利技术主要用于制备MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的制备方法。
技术介绍
纳米复合材料将多个组元的功能有机地结合在一起,使之产生协同耦合效应,赋予材料以新颖的多功能性,在传感器、生物领域、光学材料及催化剂等方面展现出了单组分纳米材料无可比拟的优势。多壁碳纳米管(MWCNT)以其高长径比、高表面积的形貌特征和优异的电学、力学及热学性能,在催化、能源、生物医学、结构增强等诸多领域具有广泛的用途。四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子是一种重要的磁性材料,因其优异的磁学特性使其无论是在工业生产还是在科学研究中都备受瞩目。当Fe3O4纳米粒子的粒径小于30nm时,粒子在室温条件下体现超顺磁性。超顺磁性Fe3O4纳米粒子具有高磁导率、无剩磁、无矫顽力和高饱和磁场强度等优点,在磁共振成像、癌症和艾滋病等重大疾病的早期诊断、靶向给药、信息存储、物质分离等领域有着广阔的应用前景。氧化锌(ZnO)是一种重要的半导体材料,作为催化剂、脱硫剂、压敏材料、荧光成像材料在化学工业、电子工业和生物医学领域得到广泛应用。以上三种功能互补材料的复合无疑会赋以材料以多功能性,大大拓宽材料的应用领域。三元及以上纳米复合材料制备对反应条件和粒子的表面状态要求非常苛刻,尤其是第三种材料沉积时,如果不有效控制反应热力学和动力学参数会使得粒子不加选择的沉积。例如,对于MWCNT、Fe3O4和ZnO三种纳米材料组成的复合物,在《多元醇一锅法制备CNT/Fe304@Zn0—维纳米复合材料的方法》(申请号:201010563497.X)中报道了 一种一锅法制备途径,该种方法制备的复合材料如专利技术者在其发表的文章(Sui,J.H.;Li,J.;Li, Z.G.;Cai, ff., Synthesis and characterization of one-dimensionalmagnetic photocatalytic CNTs/Fe304-Zn0nanohybrids.Materials Chemistry andPhysics2012, 134,(I),229-234.)中所表述,是一种Fe3O4和ZnO分别在MWCNT表面附着的技术,在这种材料中具有Fe3O4与MWCNT耦合作用和ZnO与MWCNT耦合作用。因为Fe3O4表面被多元醇覆盖,具有低于MWCNT的表面能,ZnO优先在MWCNT表面沉积,不在Fe3O4表面沉积,导致Fe3O4和ZnO两者之间不互相接触,不具有Fe3O4和ZnO之间的耦合作用。所以现有方法制备的MWCNT/Fe304/Zn0纳米复合物存在ZnO不能够在Fe3O4表面包覆的缺点。
技术实现思路
本专利技术的目的是要解决现有方法制备的MWCNT/Fe304/Zn0纳米复合物存在ZnO不能够在Fe3O4表面包覆的缺点,而提供一种MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的制备方法。一种MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的制备方法,具体是按以下步骤完成的:一、混合:首先将多壁碳纳米管、含铁化合物和多元醇进行混合,得到混合物;二、制备MWCNiyFe3O4 —维复合材料:在氮气保护下对混合物进行加热,以升温速率为3°C /min 10°c /min从室温升温至280°C 290°C,即得到MWCNT/Fe304 —维复合材料;三、氨基化处理:首先将二氯甲烷和N.N-二甲基甲酰胺混合,得到二氯甲烷/N.N-二甲基甲酰胺混合液,然后将步骤二得到的MWCNiyFe3O4 —维复合材料溶于二氯甲烷/N.N- 二甲基甲酰胺混合液中,再加入酯化催化剂,最后加入氨基酸,并在温度为20°C 60°C下反应2h 6h,得到氨基化修饰后的MWCNiyFe3O4 ;四、螯合反应:将氨基化修饰后的MWCNT/Fe304加入三甘醇中,再加入醋酸锌,然后以升温速率为2V /min 4°C /min从室温升温至250°C 290°C,并在温度为250°C 290°C下加热0.2h 3h,即得到MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物;步骤一中所述的多壁碳纳米管与含铁化合物的质量比为1: (I 5);步骤一中所述的多壁碳纳米管的质量与多元醇的体积比为Img: (0.2mL ImL);步骤三中所述的二氯甲烷与N.N-二甲基甲酰胺的体积比为(I 10):1 ;步骤三中所述的MWCNiyFe3O4 —维复合材料的质量与N.N- 二甲基甲酰胺的体积比为(5mg 20mg):1mL ;步骤三中所述的酯化催化剂与N.N- 二甲基甲酰胺的体积比为(5 20):1 ;步骤三中所述的氨基酸与N.N- 二甲基甲酰胺的体积比为(0.2 3):1 ;步骤四中所述的氨基化修饰后的MWCNT/Fe304的质量与三甘醇的体积比为Img: (0.1mL ImL);步骤四中所述的氨基化修饰后的MWCNT/Fe304与醋酸锌的质量比为1: (I 5)。本专利技术优点:本专利技术是通过对Fe3O4表面进行氨基改性,诱导ZnO在Fe3O4表面行核和长大。这主要是因为氨基扮演亲核试剂结合醋酸锌中的处于电子缺乏态的羰基,并与之形成螯合物,化学键和在一起,当 高温下醋酸锌在Fe3O4粒子表面原位分解、行核并长大,从而将Fe3O4完全包覆,形成一个多元组分中两两之间均形成异质结构的MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物。附图说明图1是试验一制备的MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物一百万倍高分辨透射电子显微镜图;图2是图1中A区域的五百万倍高分辨透射电子显微镜图;图3是试验一制备的MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的XRD图,图3中的.表示MWCNT的衍射峰,图3中 表示Fe3O4的衍射峰,图3中□表示ZnO的衍射峰。具体实施例方式具体实施方式一:本实施方式是一种MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的制备方法,具体是按以下步骤完成的:一、混合:首先将多壁碳纳米管、含铁化合物和多元醇进行混合,得到混合物;二、制备MWCNiyFe3O4—维复合材料:在氮气保护下对混合物进行加热,以升温速率为3°C /min 10°C /min从室温升温至280°C 290°C,即得到MWCNT/Fe304一维复合材料;三、氨基化处理:首先将二氯甲烷和N.N-二甲基甲酰胺混合,得到二氯甲烷/N.N- 二甲基甲酰胺混合液,然后将步骤二得到的MWCNiyFe3O4 —维复合材料溶于二氯甲烷/N.N-二甲基甲酰胺混合液中,再加入酯化催化剂,最后加入氨基酸,并在温度为20°C 60°C下反应2h 6h,得到氨基化修饰后的MWCNT/Fe304 ;四、螯合反应:将氨基化修饰后的MWCNT/Fe304加入三甘醇中,再加入醋酸锌,然后以升温速率为2V /min 4°C /min从室温升温至250°C 290°C,并在温度为250°C 290°C下加热0.2h 3h,即得到MWCNT/Fe304/ZnO三元异质纳米复合物。本实施方式步骤一中所述的多壁碳纳米管与含铁化合物的质量比为1: (I 5);本实施方式步骤一中所述的多壁碳纳米管的质量与多元醇的体积比为Img: (0.2mL ImT,)。本实施方式步骤三中所述的二氯甲烷与N.N-二甲基甲酰胺的体积比为(I 1本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法,其特征在于MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法是按以下步骤完成的:一、混合:首先将多壁碳纳米管、含铁化合物和多元醇进行混合,得到混合物;二、制备MWCNT/Fe3O4一维复合材料:在氮气保护下对混合物进行加热,以升温速率为3℃/min~10℃/min从室温升温至280℃~290℃,即得到MWCNT/Fe3O4一维复合材料;三、氨基化处理:首先将二氯甲烷和N.N?二甲基甲酰胺混合,得到二氯甲烷/N.N?二甲基甲酰胺混合液,然后将步骤二得到的MWCNT/Fe3O4一维复合材料溶于二氯甲烷/N.N?二甲基甲酰胺混合液中,再加入酯化催化剂,最后加入氨基酸,并在温度为20℃~60℃下反应2h~6h,得到氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4;四、螯合反应:将氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4加入三甘醇中,再加入醋酸锌,然后以升温速率为2℃/min~4℃/min从室温升温至250℃~290℃,并在温度为250℃~290℃下加热0.2h~3h,即得到MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物;步骤一中所述的多壁碳纳米管与含铁化合物的质量比为1:(1~5);步骤一中所述的多壁碳纳米管的质量与多元醇的体积比为1mg:(0.2mL~1mL);步骤三中所述的二氯甲烷与N.N?二甲基甲酰胺的体积比为(1~10):1;步骤三中所述的MWCNT/Fe3O4一维复合材料的质量与N.N?二甲基甲酰胺的体积比为(5mg~20mg):1mL;步骤三中所述的酯化催化剂与N.N?二甲基甲酰胺的体积比为(5~20):1;步骤三中所述的氨基酸与N.N?二甲基甲酰胺的体积比为(0.2~3):1;步骤四中所述的氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4的质量与三甘醇的体积比为1mg:(0.1mL~1mL);步骤四中所述的氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4与醋酸锌的质量比为1:(1~5)。...

【技术特征摘要】
1.一种MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物的制备方法,其特征在于MWCNT/Fe304/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法是按以下步骤完成的: 一、混合:首先将多壁碳纳米管、含铁化合物和多元醇进行混合,得到混合物;二、制备MWCNiyFe3O4 —维复合材料:在氮气保护下对混合物进行加热,以升温速率为3°C /min IO0C /min从室温升温至280°C 290°C,即得到MWCNT/Fe304 —维复合材料;三、氨基化处理:首先将二氯甲烷和N.N-二甲基甲酰胺混合,得到二氯甲烷/N.N-二甲基甲酰胺混合液,然后将步骤二得到的MWCNiyFe3O4 —维复合材料溶于二氯甲烷/N.N- 二甲基甲酰胺混合液中,再加入酯化催化剂,最后加入氨基酸,并在温度为20°C 60°C下反应2h 6h,得到氨基化修饰后的MWCNiyFe3O4 ;四、螯合反应:将氨基化修饰后的MWCNT/Fe304加入三甘醇中,再加入醋酸锌,然后以升温速率为2V /min 4°C /min从室温升温至250°C 290°C,并在温度为250°C 290°C下加热0.2h 3h,即得到MWCNT/Fe304/Zn0三元异质纳米复合物; 步骤一中所述的多壁碳纳米管与含铁化合物的质量比为1: (I 5);步骤一中所述的多壁碳纳米管的质量与多元醇的体积比为Img: (0.2mL Im...

【专利技术属性】
技术研发人员:王志江吴丽娜姜兆华
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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