一种无机氧化物包覆型荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103450876B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310419671.7

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种无机氧化物包覆型荧光粉及其制备方法,其表面包覆层含有氧化硅、氧化镁、氧化铝的任意一种或任意两种或三种,采用如下方法制备而来:1)根据无机氧化物的种类,选择正硅酸乙酯、可溶性镁盐、可溶性铝盐制备溶液A;2)先用强酸调节pH值至1~2,再用弱碱调节pH值至5~7得到溶液B;3)在混合溶液B中加入尿素和荧光粉,反应得到含有荧光粉的浆体C,冷却后固液分离,洗涤并烘干得到粉末;4)将烘干粉末煅烧0.1~6小时得无机氧化物包覆型荧光粉。包覆层均匀、连续、致密、牢固、厚度薄、不损失发光强度。通过利用正硅酸乙酯可以抑制荧光粉的水解,克服了荧光粉易水解失效的缺陷。

    磷酸铁锂/碳复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103311547A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310199391.X

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂/碳复合粉体的制备方法,包括有以下步骤:1)将硝酸锂、铁源、磷源、还原剂以及掺杂金属源配成溶液,均匀混合,添加甘氨酸及丙二酸,搅拌均匀后得到浅绿色溶胶;2)所得溶胶真空干燥,得到淡黄色凝胶;3)所得凝胶置于马弗炉中,点燃,凝胶快速燃烧得到黑色疏松状粉体;4)所得粉体进行研磨、压片处理后,埋于装满碳粉的坩埚中,置于马弗炉中进行后期碳埋烧,得到磷酸铁锂/碳复合粉体。本发明的优点:1)合成温度低,反应时间短,制备工艺条件简单,降低了生产成本;2)产品粒径在0.2μm~0.6μm之间;3)通过金属离子掺杂和碳复合共同提高制备磷酸铁锂的锂离子扩散性能和电导率,改善电化学性能。

    一种稳定氧化锆/莫来石陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102701735A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210187485.0

    申请日:2012-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种锆英石/氧化铝制备稳定氧化锆/莫来石复相陶瓷的方法,以工业级ZrSiO4和Al2O3为原料,在添加Y2O3的条件下,以乙醇为球磨介质,将各原料在行星磨中球磨1h~5h,取出干燥后用研钵研磨;所得混合料以30~200Mpa的压力单轴向模压成型,保压3~5min,将所得素坯烧结,保温,即可得到稳定氧化锆/莫来石复相陶瓷材料。本发明具有原料价廉、工艺简单、产物纯度高、综合性能高和可重复性好等优点。

    采用微波等离子体制备饱和氮杂硅酸镧固体电解质薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102637889A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210123116.5

    申请日:2012-04-25

    Abstract: 本发明涉及采用微波等离子体制备饱和氮杂硅酸镧固体电解质薄膜的方法,包括有以下步骤:1)取TEOS和La2O3,加入乙醇和硝酸加热溶解,再加入去离子水制成混合溶液;2)氨水调节pH值,加热搅拌,水浴加热得到均匀溶胶;3)旋涂在玻璃片上,干燥,得到凝胶薄膜;4)将凝胶薄膜放入马弗炉中煅烧,退火,得到初级薄膜;5)将初级薄膜放入微波等离子体化学气相沉积装置中,抽真空,微波功率500~800W反应,得到次级薄膜;6)将次级薄膜,进行烧结,即得。本发明的有益效果是:提高了电解质的电导率,同时氮掺杂降低了电解质的工作温度(500℃~800℃),所得产品具有低活化能和高氧离子电导率,高效、无污染。

    一种形貌可控铝酸盐发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102618279A

    公开(公告)日:2012-08-01

    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。

    一种硅酸盐发光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102618263A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210069492.0

    申请日:2012-03-16

    Abstract: 本发明涉及硅酸盐发光材料的制备方法,包括有以下步骤:1)配制成金属离子的水-乙醇混合溶液;2)得到均相沉淀反应母液;3)得到阳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900~1400℃下煅烧1~12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)均匀度高,产物品质好;2)产物形貌可控;3)制备工艺简单,反应条件可控,可操作性和可重复性强,对设备和能源的要求较低,产率高,易于放大生产。

    一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN101572322B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN200910062424.X

    申请日:2009-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质,其化学式为La10-XREX(SiO4)6O3-0.5X,其中x=0.24~2,RE为Y、Sm、Nd、Gd,有下述步骤:将正硅酸乙酯、La2O3和稀土金属氧化物混合,加入乙醇和硝酸加热溶解,加入尿素和去离子水,调pH值,加热搅拌,水浴得均匀溶胶;溶胶进行干燥转变成干凝胶,点燃,自蔓延燃得到初级粉末;然后研磨,研磨后的粉末煅烧6-8h,即可。本发明的有益效果是:1)在中低温下合成了硅酸镧固体电解质,大大降低成本;2)完成了稀土离子的液相掺杂,电解质的电导率有较大提高;3)降低了电解质的工作温度;4)用于氧传感器、薄膜、固体氧化物燃料电池领域。

    (Zn,Cd)S量子点的制备方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101962537A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010283200.4

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 本发明涉及(Zn,Cd)S量子点的制备方法,包括如下步骤:1)以锌或/和镉的可溶性盐和硫代乙酰胺为原料,并将其溶解于水或水-乙醇混合液中,用弱酸调节pH值至弱酸性,得到均相反应体系母液;2)将步骤1)所得均相反应体系母液转移至自生压力的水热反应釜内密封,加热至70~100℃,反应30分钟~24小时,即可得到(Zn,Cd)S量子点。本发明与现有技术相比,具有以下优点:1)低成本;2)过程及产品性质可控;3)均匀性高;4)节能高效;5)纯水相制备;6)绿色化。

    一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN101572322A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910062424.X

    申请日:2009-06-04

    Abstract: 本发明涉及一种稀土掺杂硅酸镧氧基磷灰石型固体电解质,其化学式为La10-XREX(SiO4)6O3-0.5X,其中x=0.24~2,RE为Y、Sm、Nd、Gd,有下述步骤:将正硅酸乙酯、La2O3和稀土金属氧化物混合,加入乙醇和硝酸加热溶解,加入尿素和去离子水,调pH值,加热搅拌,水浴得均匀溶胶;溶胶进行干燥转变成干凝胶,点燃,自蔓延燃得到初级粉末;然后研磨,研磨后的粉末煅烧6-8h,即可。本发明的有益效果是:1)在中低温下合成了硅酸镧固体电解质,大大降低成本;2)完成了稀土离子的液相掺杂,电解质的电导率有较大提高;3)降低了电解质的工作温度;4)用于氧传感器、薄膜、固体氧化物燃料电池领域。

    一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109180221B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201811255509.5

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法,首先将氮化硅粉末和碳化硅粉末按照适当比例混合,添加无水乙醇在研砵中研磨,经清洗、干燥后将粉体装入匣钵中真空烧结,烧结温度为1900℃以上,保温时间为1h。本发明方法涉及的条件可控、操作简便、反应条件温和,所得碳化硅薄膜面积大且具有优异的稳定性,使得石墨模具寿命大大提高,为玻璃加热石墨模板改性技术提供了一条新途径,具有重要的经济和工程价值。

Patent Agency Ranking