一种形貌可控铝酸盐发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102618279B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201210069487.X

    申请日:2012-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种铝酸盐发光材料的制备方法,包括有以下步骤:1)配制成金属离子的混合溶液;2)得到均相沉淀反应母液;3)得到各金属离子沉淀物的沉淀浆体;4)得到沉淀前驱体粉末;5)将步骤4)得到的沉淀前驱体粉末在1000~1600℃下煅烧2~12小时即得产物发光材料。与现有技术相比,本发明具有如下优点:1)反应原料为液相混合,均匀度高,容易实现低浓度掺杂离子的均匀掺杂,并可在较低温度下制备得到高性能的铝酸盐发光材料;2)可操作性和可重复性较强;3)获得各种形貌、分散良好的铝酸盐发光材料,以适应不同应用环境对铝酸盐发光材料的需求;4)制备工艺简单,对设备和能源的要求较低,产率高,易于放大生产。

    氮化硼纳米管原位复合陶瓷粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN101863664A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010227288.8

    申请日:2010-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种氮化硼纳米管原位复合陶瓷粉及其制备方法,其特征在于将B2O3、Mg、TiB2和TiO2粉末原料混合,在700~850℃下经加热引发自蔓延反应即可获得含Ti、B、Mg、O的多孔型固体前驱体,再经过化学反应和退火处理得到粗产物,其中氮化硼纳米管和TiN晶粒是在退火处理中生成,所得粗产物经过分离提纯即可。本发明的有益效果在于以下:(1)采用原位复合技术,氮化硼纳米管在多孔前驱体颗粒基体上生长形成,使其与基体材料TiN、TiB2均匀混合分散。(1)以简单易得的原料通过自蔓延法制备多孔型固体前驱体,然后直接与氨气反应获得氮化硼纳米管原位复合陶瓷粉,制备工艺简单,成本低廉,适合工业生产。

    燃烧法制备亚微米级碳化钛多晶粉末

    公开(公告)号:CN101863663A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010226830.8

    申请日:2010-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种燃烧法制备亚微米级碳化钛多晶粉末,将只含碳氢氧的有机碳源、二氧化钛和金属镁粉混合,混合物料经过燃烧反应,所得固体产物再经酸洗、水洗、分离和干燥,即可得到亚微米级碳化钛多晶粉末。本发明的有益效果在于:(1)可以调控整个反应体系的热效应,一方面可以节能,另一方面可以控制自蔓延反应的温度,抑制TiC产物晶粒生长;(2)能够很好地抑制TiC晶粒烧结和结构团聚,而且可以用来隔离产物粒子,有利于形成细小均匀的TiC晶粒,产率高,耗能少,成本低,适合规模化工业生产;(3)碳化钛收率大于90%,碳化钛多晶颗粒直径为50~250nm,平均约为150nm。

    一种多元素掺杂的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114824216A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210461978.2

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池电极材料领域,公开了一种多元素掺杂的钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。该正极材料的组成为NazMnwVyMu(PO4)3‑x(SiO4)x其中,M为过渡金属,0≤x≤0.5,0.5≤y≤2,0.01≤w≤1,0≤u≤1,3≤z≤4,x与u不同时为0,且各元素化合价的代数和为零;其制备过程是通过溶胶凝胶法制备前驱体,再经过研磨、烧结而成。本发明利用锰、硅、过渡金属对NASICON结构的Na3V2(PO4)3进行掺杂改性,锰掺杂V位、过渡金属掺杂V位、硅掺杂P位,使材料在保持优异的三维框架结构的同时,具备更高的能量密度和更优异的电化学性能和循环性能,在钠离子电池与储能中具有良好的应用前景。

    一种发光涂料用有机硅包覆型荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103436249A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310419672.1

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种有机硅包覆型耐水解荧光粉及其制备方法,还涉及其在发光涂料中的应用。有机硅包覆型荧光粉,采用如下方法制备而来:将正硅酸乙酯溶解于水、醇混合溶液中,先用硝酸调节pH值至1~2,再用碱调节pH值至5~7,得到稀释液;在稀释液中加入荧光粉,搅拌并继续用碱调节pH值至7~8即制备得到分散在稀释液中的有机硅包覆型荧光粉;发光涂料,组分中加入了所述的有机硅包覆型荧光粉和稀释液,更好的实施方案是加入水性树脂成膜材料。本发明技术方案直接在水相中对荧光粉进行耐水处理和有机硅包覆,不仅可使荧光粉在水性介质中具有耐水解性、减少其发光性质损失,还由于改善了荧光粉的表面电性,可提高荧光粉在涂料中的分散性以防止聚沉。

    纳米铁颗粒填充的氮化硼纳米管的制备工艺

    公开(公告)号:CN101789300A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010112012.5

    申请日:2010-02-09

    Abstract: 本发明涉及纳米铁颗粒填充的氮化硼纳米管的制备工艺,首先球磨硼铁粉和氯化铵的混合物,然后将所得的球磨物料与氧化铁和金属镁粉混合,混合料中B∶Fe∶N∶Mg的摩尔比为1∶(2~6)∶(4~10)∶(2~5),压制成型后再进行自蔓延反应,将所得粗产物浸泡在盐酸中,加热搅拌,再经抽滤、水洗,水洗后所得滤饼干燥,即可得到纳米铁颗粒填充的氮化硼纳米管。本发明的有益效果在于:(1)反应时间短,工艺简单,成本低廉,是一种很有应用前景的氮化硼纳米管的合成方法,适合工业化生产,氮化硼纳米管纯度约85wt.%;(2)自蔓延反应中,铁既作为氮化硼纳米管合成的催化剂,也作为纳米铁颗粒充填剂。

    燃烧法制备超细碳化硼粉
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101786624A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010111993.1

    申请日:2010-02-09

    Abstract: 本发明涉及燃烧法制备超细碳化硼粉,将原料有机碳源与硼酐、金属镁粉混合,其中有机碳源、硼酐、金属镁粉摩尔配比为C∶B2O3∶Mg=1∶(3.25~5.25)∶(5.75~10.75),经过燃烧反应,所得产物加入浓盐酸搅拌浸泡,然后抽滤,水洗涤至中性,将水洗后所得滤饼进行干燥,即可得到超细碳化硼多晶粉末。本发明有益效果在于:(1)工艺过程操作简单,能量消耗低,成本低,产品结晶程度好,碳化硼纯度高;(2)产量大、产率高、产品纯度较好,适合规模化生产,所得的超细碳化硼多晶粉颗粒粒径为0.1~1μm,游离C含量不高于2.65%,游离硼含量不高于0.65%。

    磷酸铁锂多晶粉的制备方法

    公开(公告)号:CN101783404A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010112033.7

    申请日:2010-02-09

    Abstract: 本发明涉及锂电池材料制备领域,具体涉及的是磷酸铁锂多晶粉的制备方法,以磷酸亚铁铵前驱体与锂盐通过水热反应,其中磷酸亚铁铵前驱体与锂盐化学计量比1∶1.00~1.20称取,磷酸亚铁铵前驱体与锂盐质量之和与水的质量配比为1∶5~50,所得产物再经过分离、水洗和干燥,即可得到晶粒粒径为0.50~2.0μm的磷酸铁锂多晶粉。本发明采用磷酸亚铁铵前驱体与锂盐水热反应合成磷酸铁锂,不同于此前报道的采用FeSO4·7H2O、LiOH·H2O等原料直接混合和反应的各种方法,避免了Fe(OH)2和Fe(OH)3的生成,可以有效地提高磷酸铁锂产率和产品纯度,制备工艺简单,晶粒尺寸均匀,成本低廉,适合工业化生产。

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