一种多足结构In(OH)<sub>3</sub>微晶的水热合成方法

文档序号:3436938阅读:389来源:国知局
专利名称:一种多足结构In(OH)<sub>3</sub>微晶的水热合成方法
技术领域
本发明涉及一种无机合成方法,具体是一种多足结构In(OH)3微晶的水热合 成方法。
背景技术
氢氧化铟是一种典型的宽带隙半导体材料(带隙5.15eV),具有特殊的半导 体及光学性能。其合成方法包括超声热解法、胶体沉淀发、铟前驱体热解法等制 备方法,但产物通常是立方结构In(OH)3或纳米短棒,且产物形貌较难控制。

发明内容
本发明提供了 一种多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法,其操作简单,产 率高,可用于微电子领域。 本发明的技术方案如下
一种多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法,其特征在于按以下步骤中的 比例关系进4亍反应
(1) 、称取2-3mmol尿素、l-2mmo1氯化铟、0.5-1.5g十六烷基三曱基溴 化铵,放入水中,然后进行超声分散10-15分钟,得到完全透明的溶液;
(2) 、将上述透明溶液转入高压反应釜中,于120-160。C保温5-10小时,然 后室温冷却、过滤、干燥,得到白色粉末样品。
所述的多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法,其特征在于其特征在于所 述的水的用量为30-40ml。
本发明制备方法操作简单,容易控制,能得到高产率的多足结构In(OH)3微 晶,可用于微电子领域。


图1是多足结构In(OH)3微晶的X射线衍射仪测试结果图中(a)所得产物的X-射线衍射花样(b)所得产物脱水后的X-射线衍射花样。
图2是多足结构In(OH)3微晶的扫描电子显微镜测试结果图中(a)(b) (c) (d)分别表示产物的不同形貌。图3是多足结构In(OH)3微晶的紫外-可见反射光谱图。
具体实施例方式
本发明的合成方法如下
(1) 、称取2-3mmol尿素、l-2mmo1氯化铟、0.5-1.5g十六烷基三甲基溴 化铵,放入装有40ml水的烧杯中,然后进行超声分散10-15分钟,得到完全透 明的溶液;
(2) 、)将上述透明溶液转入高压反应釜中,在密封状态下,于120-160。C保 温5-10小时,然后室温冷却、过滤、干燥,得到白色粉末样品;
(3) 、材料鉴定
(a) 、经X射线衍射仪分析表明制备的产物完全为立方相In(0H)3,没有 任何杂质,如图1所示;
(b) 、经扫描电子显微镜观察可以看出合适的温度、时间、表明活性剂的 量,能得到高产率的多足结构In(OH)3微晶,如图2所示;
(c )、经紫外-可见反射谱测量可以看出所制备样品的带隙宽度有部分红 移,如图3所示。
权利要求
1、一种多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法,其特征在于按以下步骤中的比例关系进行反应(1)、称取2-3mmol尿素、1-2mmol氯化铟、0.5-1.5g十六烷基三甲基溴化铵,放入水中,然后进行超声分散10-15分钟,得到完全透明的溶液;(2)、将上述透明溶液转入高压反应釜中,于120-160℃保温5-10小时,然后室温冷却、过滤、干燥,得到白色粉末样品。
2、 根据权利要求1所述的多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法,其特征 在于其特征在于所述的水的用量为30-40ml。
全文摘要
本发明公开了一种多足结构In(OH)<sub>3</sub>微晶的水热合成方法,包括以下步骤称取2-3mmol尿素、1-2mmol氯化铟、0.5-1.5g十六烷基三甲基溴化铵,放入烧杯中,然后进行超声分散10-15分钟,得到完全透明的溶液;将上述透明溶液转入反应釜中,于120-160℃保温5-10小时,然后室温冷却、过滤、干燥,得到白色粉末样品。本发明制备方法操作简单,容易控制,能得到高产率的多足结构In(OH)<sub>3</sub>微晶,可用于微电子领域。
文档编号C01G15/00GK101559977SQ20091011691
公开日2009年10月21日 申请日期2009年5月31日 优先权日2009年5月31日
发明者刘亚南, 刘强春, 戴建明 申请人:淮北煤炭师范学院
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