一种纳米氧化铁的制备方法与流程

文档序号:13791534阅读:386来源:国知局

本发明涉及纳米材料制备,具体涉及一种纳米氧化铁的制备方法。



背景技术:

纳米氧化铁是一种电阻较大的半导体,能够吸附氧气,增强氧气分子的活性化,还可以作为催化剂进行助燃,纳米氧化铁电负性强,能够吸取颗粒表层的电子,从而增加晶体内部的空穴数目,具有良好的光学性质、磁性、催化性能,但是制备周期较长。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种纳米氧化铁的制备方法,解决常规纳米氧化铁制备时间较长的问题。

为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调整溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度制得的六水三氯化铁,将上述六水三氯化铁进行洗涤,并进行离心分离得到三氯化铁;将上述三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,上述粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

作为优选,上述氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液并通入氯气调节ph值。

作为优选,上述六水三氯化铁酸化,并加热溶液,充分挥发hcl气体得到三氯化铁。

作为优选,上述三氯化铁溶液进行加热过滤,同时进行硝酸化,将浓缩后的三氯化铁溶液冷却得到固体六水三氯化铁。

作为优选,上述氯化亚铁溶液浓度调整到至0.002mol每升,加热溶液置80度,并恒温持续2小时。

作为优选,上述六水三氯化铁洗涤,其方式为漂洗用氨水进行,并用二次水进行至少两次洗涤。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明通过氯化亚铁生成六水三氯化铁,通过六水三氯化铁离心分离,及脱水制得纳米氧化铁,能够吸附氧气,增强氧气分子的活性化,还可以作为催化剂进行助燃,纳米氧化铁电负性强,能够吸取颗粒表层的电子,从而增加晶体内部的空穴数目,有效的提高导电性。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调整溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度制得的六水三氯化铁,将制得的六水三氯化铁先进行洗涤,再将六水三氯化铁进行离心分离得到三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

实施例2:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液并通入氯气调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调整溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度制得的六水三氯化铁,将制得的六水三氯化铁先进行洗涤,再将六水三氯化铁进行离心分离得到三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

实施例3:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调整溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度制得的六水三氯化铁,将上述六水三氯化铁酸化,并缓慢加热溶液,充分挥发hcl气体得到三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

实施例4:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调节溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度,将制得的六水三氯化铁进行洗涤,上述三氯化铁溶液进行加热过滤,同时进行硝酸化,将浓缩后的三氯化铁溶液冷却得到固体六水三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

实施例5:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调节溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度,并恒温持续2小时,将制得的六水三氯化铁进行洗涤,将六水三氯化铁进行离心分离得到三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

实施例6:

一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入hcl调节ph值至2,加入磷酸二氢钠调节溶液浓度至0.002mol每升,加热溶液至80度,并恒温持续2小时,将上述六水三氯化铁用氨水进行洗涤,并用二次水进行至少两次洗涤,将六水三氯化铁进行离心分离得到三氯化铁;将三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10-12小时,得到纳米氧化铁。

在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”、“优选实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在

本技术:
概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本发明的范围内。

尽管这里参照本发明的多个解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种纳米氧化铁的制备方法,其包括:将氯化亚铁用二次水配制成水溶液,加热溶液,同时加入HCL调节pH值至2,加入磷酸二氢钠调整溶液浓度至0.002moL每升,加热溶液至80度制得的六水三氯化铁,将上述六水三氯化铁进行洗涤,并进行离心分离得到三氯化铁;将上述三氯化铁进行研磨形成粉状三氯化铁,上述粉状三氯化铁投入马弗炉加热至290度以上,持续10‑12小时,得到纳米氧化铁,解决常规纳米氧化铁制备时间较长的问题。

技术研发人员:唐书辉
受保护的技术使用者:贵州鑫湄纳米科技有限公司
技术研发日:2017.11.07
技术公布日:2018.02.23
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