多金属氮氧化物纳米空心结构及其制备方法和应用
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多金属氮氧化物纳米空心结构及其制备方法和应用
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开一种多金属氮氧化物纳米空心结构及其制备方法和应用。本发明利用模板吸附方法,多金属离子溶液和后续的氮化处理制备得到多金属氮氧化物的纳米空心结构材料。其中将多金属组分氧化物纳米空心结构,利用氮化制备得到各种氮氧化物纳米空心结构如固溶体氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx),化学计量氮氧化物LaTiO2N,混合氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx)-InN等。所述纳米空心结构的比表面积≥50m2﹒g-1,壳层厚度≤20纳米,颗粒尺寸≤10纳米,远远大于现有的多金属氮氧化物的比表面积(≤5m2﹒g-1),远远小于现有的多金属氮氧化物的颗粒尺寸(微米量级),克服了多金属氮氧化物难以实现纳米化,比表面积极低的弊病; 可大幅度提高催化剂的使用效率,降低其使用量,具有很好的应用前景,另外还可以将其用于气体催化,气敏,锂离子电池等方面。
本发明公开一种多金属氮氧化物纳米空心结构及其制备方法和应用。本发明利用模板吸附方法,多金属离子溶液和后续的氮化处理制备得到多金属氮氧化物的纳米空心结构材料。其中将多金属组分氧化物纳米空心结构,利用氮化制备得到各种氮氧化物纳米空心结构如固溶体氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx),化学计量氮氧化物LaTiO2N,混合氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx)-InN等。所述纳米空心结构的比表面积≥50m2﹒g-1,壳层厚度≤20纳米,颗粒尺寸≤10纳米,远远大于现有的多金属氮氧化物的比表面积(≤5m2﹒g-1),远远小于现有的多金属氮氧化物的颗粒尺寸(微米量级),克服了多金属氮氧化物难以实现纳米化,比表面积极低的弊病; 可大幅度提高催化剂的使用效率,降低其使用量,具有很好的应用前景,另外还可以将其用于气体催化,气敏,离子电池等方面。
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