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一种GO-TiO2纳米棒复合纳米颗粒及其制备方法技术

技术编号:18949875 阅读:90 留言:0更新日期:2018-09-15 13:07
本发明专利技术提供了一种GO‑TiO2纳米棒复合纳米流体及其制备方法,属于纳米介质在光电及换热领域的应用。本发明专利技术将GO与TiO2纳米棒进行复合,GO采用氧化还原法制备,操作简单,而TiO2纳米棒通过电化学和化学浴沉积法,生长在片状GO表面,并且控制TiO2纳米棒的生长方向,使其成簇状生长,GO‑TiO2纳米棒复合制备出一种含有新型复合纳米颗粒的纳米流体,其中制备出的复合纳米颗粒增加了单一颗粒的表面接触面积,综合了GO和TiO2优异性能。

A GO-TiO2 nanorod composite nanoparticle and its preparation method

The invention provides a GO_TiO2 nanorod composite Nanofluids and a preparation method thereof, belonging to the application of nano-media in the field of photoelectricity and heat transfer. GO and TiO2 nanorods are compounded, GO is prepared by oxidation-reduction method, and the operation is simple. The TiO2 nanorods are grown on the surface of GO sheets by electrochemical and chemical bath deposition methods, and the growth direction of the nanorods is controlled so that the nanorods grow in clusters. A novel composite containing GO_TiO2 nanorods is prepared by compounding GO_TiO2 nanorods. Nano-fluids of nano-particles, in which the composite nano-particles increased the surface contact area of a single particle, synthesizing the excellent performance of GO and TiO2.

【技术实现步骤摘要】
一种GO-TiO2纳米棒复合纳米颗粒及其制备方法
本专利技术涉及一种GO-TiO2纳米棒复合纳米流体及其制备方法,属于纳米介质在光电及换热领域的应用。
技术介绍
“纳米流体”是指以传统工质作为基液,向其中加入纳米尺寸的添加物形成的一种多相体系。在过去数十年里,纳米流体作为新一代高效传热介质,得到迅速发展并且为提高常规液体传热介质系数提供了一种新方法,在汽车冷却、电气冷却、微槽道散热器等方面均展示了广阔的应用前景。纳米流体具有明显优于传统传热换热介质的传热性能,这主要与加入其中的纳米添加物的种类有关系。石墨烯导热性能优异且氧化石墨烯亲水性能良好,是作为纳米添加物制备纳米流体的极佳选择。氧化石墨烯是氧化还原法制备石墨烯的中间产物,在极性溶剂中的溶解性超强、多效的表面改性、荧光淬灭效率高以及生产成本较低,因而在传热、生物传感器、生物成像等领域内均得到了很好的应用。而棒状TiO2纳米材料有高的比表面积,可以提高表面活性;且纳米棒中具有较多的非离域态载流子,由于可以在晶体的长度方向自由移动而有可能降低电子空穴的复合率,提高材料的光电性能。因此,将GO纳米流体和TiO2纳米流体按一定比例复合,在本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种GO‑TiO2纳米棒复合纳米流体及其制备方法,其特征在于包含以下具体步骤:(1)GO的制备:将KMnO4低温加入到石墨粉、NaNO3和浓H2SO4的混合液中,搅拌0.5‑1.5h,反应液在中温搅拌1‑3h后,加入去离子水,反应液在高温搅拌10‑30min后加入去离子水和H2O2,酸洗水洗后超声、烘干得到片状的GO;(2)棒状TiO2晶种制备:采用三电极恒电压电化学体系,将GO附在表面预处理的铜块上,铜块为工作电极,铂电极为对电极,反应溶液为TiCl3,室温下反应,在GO表面得到TiO2种子层;(3)化学浴沉积法生长TiO2纳米棒,将铜块放在TiCl3溶液的反应液中,反应瓶在水浴锅内反应...

【技术特征摘要】
1.一种GO-TiO2纳米棒复合纳米流体及其制备方法,其特征在于包含以下具体步骤:(1)GO的制备:将KMnO4低温加入到石墨粉、NaNO3和浓H2SO4的混合液中,搅拌0.5-1.5h,反应液在中温搅拌1-3h后,加入去离子水,反应液在高温搅拌10-30min后加入去离子水和H2O2,酸洗水洗后超声、烘干得到片状的GO;(2)棒状TiO2晶种制备:采用三电极恒电压电化学体系,将GO附在表面预处理的铜块上,铜块为工作电极,铂电极为对电极,反应溶液为TiCl3,室温下反应,在GO表面得到TiO2种子层;(3)化学浴沉积法生长TiO2纳米棒,将铜块放在TiCl3溶液的反应液中,反应瓶在水浴锅内反应一段时间,在GO表面得到TiO2纳米棒结构,取出后用清水冲洗烘干得到GO-TiO2纳米棒复合纳米颗粒,将所得复合纳米颗粒加入到去离子水中,超声振动的复合纳米流体。2.如权利要求1所述的GO-TiO2复合纳米流体及其制备方法,其特征在于:复合纳米颗粒的为GO片层和TiO2纳米棒的复合。3.如权利要求1所述的GO-TiO2复合纳米流体及其制备方法,其特征在于:步骤(1)中中温搅拌后所加的去离子水的体积为50-200ml,高温搅拌后所加的去离子水的体积为100-500ml,H2O...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐郡赵蔚琳肖广顺
申请(专利权)人:济南大学
类型:发明
国别省市:山东,37

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