一种基于高机械化合成含稀土光电功能铝酸盐的新途径

    公开(公告)号:CN113603129B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111000389.6

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 一种基于高机械化合成含稀土光电功能铝酸盐的新途径,属于无机光电功能材料的制备领域。本发明基于高压消解‑冷冻干燥‑高温煅烧三步骤,将原料铝源、稀土氧化物和其他原料按比例称量,并混合适量去离子水加入到高压消解罐的聚四氟乙烯内衬中。经过高压消解和冷冻干燥过程,无需后处理直接得到均匀性良好的超细含稀土铝酸盐前驱体。随后,通过管式炉高温煅烧过程,可获得用于电子发射领域和光功能材料领域的含稀土光电功能铝酸盐。该工艺机械化程度高,所有工程量均由设备完成,最大程度的强化了产品的质量控制。同时高压消解过程使高密度差的原料充分混合均匀,消除了传统水洗微溶物流失和热干燥前驱体分布不均匀的现象。

    一种碱金属、碱土金属活化的负载型Pd簇催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN114471542A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210016043.3

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 一种碱金属、碱土金属活化的负载型Pd簇催化剂制备方法,属于化学催化剂应用技术领域。该方法的步骤如下:将TiO2、碱金属或碱土金属氢氧化物与过氧化氢溶液一起进行水热反应,水热反应的温度为100‑160℃,水热反应时间为6‑12h;随后,向水热产物中加入Pd前驱体,进行水浴处理,设定水浴温度为60‑90℃,水浴处理1‑4h,随后经离心、洗涤,干燥、研磨,在空气中200‑300℃煅烧1‑2h,得到碱金属、碱土金属活化的负载型Pd簇催化剂。本发明提供的碱金属、碱土金属活化的负载型Pd簇催化剂具有高效率室温催化降解氮氧化物活性,与单纯负载Pd簇和Pd纳米颗粒负载相比,具有更高的催化活性以及更低的Pd负载量。

    一种冷冻干燥法制备阴极用碱土金属铝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN113044864A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110248946.X

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 一种冷冻干燥法制备阴极用碱土金属铝酸盐的方法,属于铝酸盐功能材料的制备技术领域。将固体原料Ba(OH)2、Ca(OH)2和Al(OH)3加入到乙醇溶液中,使用磁力搅拌器搅拌12小时以上形成均匀的氢氧化物悬浊液。经过液氮冷冻和低温真空干燥过程后,得到亚微米级的碱土金属铝酸盐前驱体。通过随后高温烧结过程,获得阴极用碱土金属铝酸盐。该工艺中前驱体处理过程相对于传统的热干燥方法,具有晶粒细小和元素分布均匀的优点。同时完全避免了传统前驱体制备过程中失水收缩引起的团聚、结块现象,为阴极用碱土金属铝酸盐的制备方法开辟了新途径。

    一种聚乙撑二氧噻吩/聚苯胺复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110085437B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910322600.2

    申请日:2019-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种聚乙撑二氧噻吩/聚苯胺复合材料及其制备方法与应用,属于超级电容器领域。该材料以聚3,4‑乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸钠(PEDOT:PSS)为原料,通过水热和溶剂后处理的方式构建高导电多孔PEDOT载体,进而以苯胺单体为原料在此多孔载体上原位生长聚苯胺,得到一种全导电聚合物双网络复合电极材料。与现有技术相比,本发明设计了新型的全导电聚合物的组装体系,将高导电性、充足的离子扩散通道与高活性位点有效结合,并将其应用于柔性纤维全固态超级电容器中,实现了兼具高体积能量密度和功率密度的纤维超级电容器;且制备流程简单,生产周期短,易实现工业化生产。

    一种钡钨阴极的简易制备方法

    公开(公告)号:CN109926591B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910218886.X

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种钡钨阴极的简易制备方法,属于难熔金属阴极材料技术领域。钨粉装入模具中,进行钢模双向压制,得到钨的阴极生胚;将盛有阴极生坯的氧化铝坩埚放入辅助保温加热的装置中,然后一起放入微波谐振腔内;以30℃/min的速率升温至1000℃,保温10min,进行预烧;再以40℃/min的速率升温至1400℃‑1500℃,保温10min,自然冷却至室温,取出;将制备得到的阴极表面均匀涂敷一层411活性盐,经过1650℃高温进行浸渍;然后水冷降温至室温,取出;水洗、干燥、退火得到钡钨阴极。得到孔度结构良好的亚微米级钡钨阴极,阴极表面出现纳米级活性物质,发射性能得到提高。

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