一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116003106B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202310024465.X

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法,属于高介电高熵氧化物材料制备技术领域。该高介电纯相高熵氧化物材料的化学组成为:(Sm0.5Na0.5)0.2(Gd0.5Na0.5)0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2Ti0.5Mn0.5O3。其制备方法为:将原料按离子摩尔百分比称量后,球磨,烘干,再1200‑1300℃温度下进行预烧,保温4‑5h,再次研磨后,加入粘合剂造粒,过筛后压片,进行胚体排胶后,高温烧结,得到的高介电纯相高熵氧化物4 5材料在10Hz或10Hz,高温(650℃)下介电常数高达到107。

    一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110364717A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910670897.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备及新能源领域,所述的高熵氧化物电极材料化学式为(FeCoNiCrMn)O、(FeZnNiCrMn)O、(FeCoZnCrMn)O、(FeCoNiCrMnCu)O中的一种;制备方法:1)将氧化铁、氧化铬、氧化锰以及M金属氧化物混合球磨;M金属氧化物为氧化镍、氧化锌、氧化铜、氧化钴中的两种或多种;2)高温煅烧,采用随炉冷却、空气淬火和液氮淬火的冷却方式,得到尖晶石型高熵氧化物电极材料。本发明的高熵氧化物颗粒直径100~500nm,所述高熵氧化物根据XRD确定为尖晶石结构;所述材料的空间群为Fd-3m,其比表面积为5~100m2g-1。

    一种以铁尾矿承载Fe2+用于芬顿反应的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119346112A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411654513.4

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种以铁尾矿承载Fe2+用于芬顿反应的催化剂及其制备方法和应用,属于选矿产生的固废资源利用和废水处理领域,本制备方法包括以下步骤:步骤1:制备铁尾矿粉体,步骤2:自制铁酸钴粉体,步骤3:混合、研磨制备催化剂所用原料,原料包括步骤1中制备的铁尾矿粉体、步骤2中自制铁酸钴粉体、造孔剂,步骤4:压片、排胶,步骤5:还原烧结,制备出以铁尾矿承载Fe2+用于芬顿反应呈多孔片状的催化剂。本发明采用操作简便的混合‑压片‑气氛烧结技术,原材料来源广泛、价格低廉、制备方法操作简单,更易于回收再次利用,因此,本发明制备的催化剂具有明显的经济效益和环境效益。

    一种双功能高熵纳米合金电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288477A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310080924.6

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 一种双功能高熵纳米合金电催化剂及其制备方法,属于新材料制备技术领域。该双功能高熵纳米合金电催化剂双功能高熵纳米合金电催化剂包括多孔泡沫镍基体以及电沉积负载在泡沫镍基体上的(Fe1/5Co1/5Ni1/5Cu1/5Zn1/5)1‑xLix(x=0.24~0.27)高熵纳米合金,按离子摩尔比Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+:Li+=1:1:1:1:1:(1.6~1.8);制备方法为:1)根据离子摩尔比配制前驱体电解液;2)三电极体系下在多孔泡沫镍基体上进行恒电位电沉积;3)洗涤、自然干燥。双功能高熵纳米合金电催化剂的制备方法操作简单,无需后续处理步骤,具有较为优异的析氢反应、析氧反应双功能电催化活性,制备后即可直接用于电催化反应。

    无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法

    公开(公告)号:CN111252799B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010073579.X

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明的无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法,步骤为:制备不同配比的YAG:Ce3+和氮化铝粉末混合物,先压片再粉碎成块状,放入激光悬浮炉中,调节气流的大小和激光的加热功率,使粉末熔化并悬浮起来形成稳定的悬浮液滴;待稳定的悬浮液滴加热一段时间后,关闭激光发生开关,使激光的加热功率迅速降低到零,悬浮液滴迅速冷却并形成无色透明的球形非晶。在液滴快速凝固和冷却过程中,不与容器壁相接触,不仅避免引入杂质,也可以防止液体在冷却过程中非均质形核,促进非晶形成。本发明采用氮化铝和YAG:Ce3+粉末混合制备非晶,氮化铝导热性良好,有助于解决白光LED因散热不良而导致的光衰败和器件老化现象。

    塑胶管材自动戴帽设备及生产流水线

    公开(公告)号:CN110126285A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910256588.X

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明涉及塑胶管材制备加工设备技术领域,尤其涉及一种塑胶管材自动戴帽设备及生产流水线;包括:套帽加热机构,用于对套帽进行加热,以便进行戴帽动作;套帽夹持机构,用于夹持套帽;塑胶管材夹持机构,用于夹持塑胶管材,并配合所述套帽夹持机构完成塑胶管材的戴帽动作;所述套帽加热机构包括电阻加热导杆,所述电阻加热导杆的加热端与夹持于所述套帽夹持机构上的套帽的帽口位置对应设置;本发明所公开的塑胶管材自动戴帽设备及生产流水线,利用加热导杆电阻加热,热胀冷缩,不损坏零件结构;帽套能够在加热导杆与管材之间运动,以完成自动戴帽过程。

    一种高熵氧化物非晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108821571B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201810752858.1

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物非晶及其制备方法,将三氧化二镧、二氧化钛、五氧化二铌、三氧化钨、二氧化锆通过固相法制备混合氧化物块体原材料;将块体放入激光悬浮炉的喷嘴中,调节喷嘴气流大小使得块体处于悬浮状态,然后开启激光悬浮炉的激光发生开关,通过激光将块体熔化为稳定的悬浮液滴;关闭激光发生开关,激光功率迅速降为零,悬浮液滴冻结为透明非晶,即为三氧化二镧、二氧化钛、五氧化二铌、三氧化钨、二氧化锆这五种氧化物混合制成的高熵氧化物非晶。本发明制出的非晶纯度高且操作方便、实用性强、便于推广应用,在波长587.6nm处,折射率高达2.223;在红外区域,其透过率高达78%。

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