CN101559977A - 一种多足结构In(OH)3微晶的水热合成方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多足结构In(OH)3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)3微晶,可用于微电子领域。
Description
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。
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。
附图说明
图1是多足结构In(OH)3微晶的X射线衍射仪测试结果图;
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;
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。
具体实施方式
本发明的合成方法如下:
(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℃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(OH)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。
Claims (2)
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。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105948103A (zh) * | 2016-05-05 | 2016-09-21 | 扬州大学 | 一种碗状氢氧化铟/氧化铟微纳材料的制备方法 |
CN105948102A (zh) * | 2016-05-05 | 2016-09-21 | 扬州大学 | 一种氢氧化铟/氧化铟中空微球的制备方法 |
CN106732517A (zh) * | 2016-11-28 | 2017-05-31 | 青岛科技大学 | 一种具有规则立方体结构的氢氧化铟光催化剂的制备方法 |
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2009
- 2009-05-31 CN CNA2009101169162A patent/CN101559977A/zh active Pending
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CN105948103A (zh) * | 2016-05-05 | 2016-09-21 | 扬州大学 | 一种碗状氢氧化铟/氧化铟微纳材料的制备方法 |
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CN106732517A (zh) * | 2016-11-28 | 2017-05-31 | 青岛科技大学 | 一种具有规则立方体结构的氢氧化铟光催化剂的制备方法 |
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