可见光响应的光催化剂Sr3Li3Fe2Sb5O20及其制备方法

    公开(公告)号:CN105126859A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510597542.6

    申请日:2015-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂Sr3Li3Fe2Sb5O20及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Sr3Li3Fe2Sb5O20。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    低介电常数微波介电陶瓷SrLi3EuV8O24及其制备方法

    公开(公告)号:CN104876578A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510265690.8

    申请日:2015-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷SrLi3EuV8O24及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的SrCO3、Li2CO3、Eu2O3和V2O5的原始粉末按SrLi3EuV8O24的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在650℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在700~750℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在750℃以下烧结良好,介电常数达到21.6~22.4,其品质因数Qf值高达95000-129000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    一种低温烧结超低损耗微波介电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104446472A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410825319.8

    申请日:2014-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种温度稳定型超低损耗微波介电陶瓷Li3Ta2B3O11及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、Ta2O5和H3BO3的原始粉末按Li3Ta2B3O11的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为无水乙醇,烘干后在720℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在770~820℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷烧结良好,介电常数达到8.3~8.8,其品质因数Qf值高达206000-272000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    超低介电常数微波介电陶瓷NdAlCu9O12及其制备方法

    公开(公告)号:CN104387051A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410601160.1

    申请日:2014-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷NdAlCu9O12及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Nd2O3、Al2O3和CuO的原始粉末按NdAlCu9O12的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在1100℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1150~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷烧结良好,介电常数达到8.7~9.4,其品质因数Qf值高达135000-163000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可见光响应的光催化剂FeGaCu9O12及其制备方法

    公开(公告)号:CN104383931A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410618925.2

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂FeGaCu9O12及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为FeGaCu9O12。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    可见光响应的光催化剂InGaZn6O9及其制备方法

    公开(公告)号:CN104353448A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410602788.3

    申请日:2014-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂InGaZn6O9及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为InGaZn6O9。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    一种超低介电常数微波介电陶瓷MgSi4V6O24及其制备方法

    公开(公告)号:CN104311025A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410561312.X

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷MgSi4V6O24及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的MgO、SiO2和V2O5的原始粉末按MgSi4V6O24的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在800℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850~900℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在850~900℃烧结良好,介电常数达到8.1~8.9,其品质因数Qf值高达103000-124000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷BaBi2W6O22

    公开(公告)号:CN104261830A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410496845.4

    申请日:2014-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷BaBi2W6O22及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的BaCO3、Bi2O3和WO3的原始粉末按BaBi2W6O22的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在700℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在750~780℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在750~780℃烧结良好,介电常数达到17.8~18.4,其品质因数Qf值高达55000-67000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可见光响应的光催化剂Bi2CoW5O19及其制备方法

    公开(公告)号:CN104226326A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410493101.7

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂Bi2CoW5O19及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Bi2CoW5O19。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    可见光响应的光催化剂Nd2ZnW3O13及其制备方法

    公开(公告)号:CN104226302A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410481169.3

    申请日:2014-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂Nd2ZnW3O13及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Nd2ZnW3O13。(1)将99.9%分析纯的化学原料Nd2O3、ZnO和WO3,按Nd2ZnW3O13化学式称量配料。(2)将步骤(1)配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和蒸馏水,球磨8小时,混合磨细,取出烘干,过200目筛。(3)将步骤(2)混合均匀的粉料在800~850℃预烧,并保温6小时,自然冷却至室温,然后通过球磨机粉碎手段使粒子直径变小,低于2μm,即得到Nd2ZnW3O13粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质的作用,且稳定性好,具有良好的应用前景。

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