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公开(公告)号:CN107722047B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201711012374.5
申请日:2017-10-26
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种双核稀土铕配合物发光材料及其制备方法和应用,其结构通式为Eu2L16L22(CH3OH)2,其中L1为对氨基苯甲酸苯酰基硫脲类衍生物,L2为1,10‑菲啰啉、2,2‑联吡啶或2‑噻吩甲酰三氟丙酮中的一种。本发明所述的双核稀土铕配合物是一种热稳定性好,发光效率高的发光材料,其分子结构规整,且其加入第二辅助配体后其荧光强度及量子产率有非常明显的增加。其制备方法,具有工艺简便,所用设备简单,原料简单易得,生产成本低的优点。
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公开(公告)号:CN109665554A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910042312.1
申请日:2019-01-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种调节溶剂配比获得形貌可控微纳米二氧化铈的方法。以CeCl3·7H2O为铈源,以氨水或氢氧化钠为碱,以乙二醇和水为溶剂,通过调节乙二醇和水的配比溶剂热法合成形貌可控的前驱体,将前驱体煅烧得到保持原有形貌的微纳米二氧化铈。该方法操作简单,得到的空心柱状二氧化铈结构新颖。
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公开(公告)号:CN105565359A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510966080.0
申请日:2015-12-22
Applicant: 南昌大学 , 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
IPC: C01F17/00
CPC classification number: C01F17/0043 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C01P2004/62
Abstract: 一种平均粒径可调的微纳米氧化铈抛光粉的制备方法,采用水热-煅烧法制备微纳米氧化铈抛光粉,首先水热合成氧化铈Ce(IV)作为前驱体,然后对前驱体进行煅烧和后处理得到抛光粉产品。通过调节水热反应参数(体系pH值)控制氧化铈前驱体的尺寸和形态,从而实现对成品抛光粉形态和粒度的控制。所制备的氧化铈抛光粉形貌为类球形,中位粒径d50在100nm~1.5μm之间可调,0<粒度分布R<0.8。该方法制备的粉体对K9玻璃具有良好的抛光效果。
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公开(公告)号:CN103936416B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410132765.0
申请日:2014-04-03
Applicant: 南昌大学
IPC: C09K11/78 , C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 一种牙科修复用氧化钇稳定氧化锆陶瓷及其制备方法。其特征是其化学组成通式为:(Y2O3)0.03(ZrO2)0.97-x:xEu2+,其中0.01≤x≤0.12,制备方法包括以下步骤:按照化学组成通式:(Y2O3)0.03(ZrO2)0.97-x:xEu2+的金属离子摩尔比,称取原料,研磨,混匀;得到的混合粉体,经粉末压片机压片后,需经过150MPa~300PM冷等静压;成型陶瓷片于还原气氛中烧结后,自然冷却,其中还原气氛为H2/N2混合气或CO气体,烧结温度为1300℃~1600℃,保温2h~8h。本发明方法简单易行,所得的牙科修复用氧化钇稳定氧化锆的荧光性与天然牙接近,完美地呈现了天然牙的荧光美学效果,是一种理想的氧化锆全瓷修复材料。
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公开(公告)号:CN103663601B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310334833.7
申请日:2013-08-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种氧化石墨烯胶体吸附分离低浓度重金属离子的方法,利用透析膜的筛分特点和氧化石墨烯胶体强烈吸附重金属离子的性能,将氧化石墨烯胶体封装在透析袋内放入重金属离子溶液中,重金属离子快速通过透析膜被高效吸附,实现重金属离子的分离和富集,吸附离子的氧化石墨烯经酸性溶液处理后,重金属离子可高效脱附,同时氧化石墨烯可再生并循环使用,由于透析袋内的氧化石墨烯无法通过透析袋,不进入被吸附的水溶液,避免了吸附剂的二次污染,大大减少了固液分离量。本发明实施简单、吸附容量大、速度快,对高效快速治理水体重金属离子污染,保护生态环境,促进经济可持续发展方面有重要的社会意义。
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公开(公告)号:CN103695670B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310594438.2
申请日:2013-11-21
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种提高离子型稀土浸取率和尾矿安全性的方法,其要点是根据离子型稀土矿的特点,一是在按工艺步骤中稀土原矿和近中性铵盐浸矿剂的比例浸取大部分稀土后补加酸性硫酸盐浸矿剂使难浸稀土得以浸出,而不是在一开始就将浸矿剂pH调到4以下;二是在酸性浸矿剂浸取后再分别用水和石灰乳水溶液护理尾矿,中和矿体中残留的酸,并使吸附的过量铵转入溶液,减少尾矿中铵的残留,提高铵的回收利用率。采用本发明技术可以使稀土提取效率提高2-30%,与矿中难交换组分含量有关,降低铵消耗20%左右和尾矿中的稀土和铵残留50%以上,降低矿山尾水中的稀土、铵、铀和钍含量70%以上。保证尾水为中性,减少了尾矿膨化导致的滑坡风险。
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公开(公告)号:CN104573210A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410837124.5
申请日:2014-12-30
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种离子吸附型稀土矿层渗透性和稀土收率的确定方法,首先根据原地浸析时的注液井分布来确定采样点,采集尾矿中不同部位和深度的矿样;按液固比4:1到10:1用水过800目筛;筛下物过滤,洗涤,并测定滤液和洗液中的稀土和铵含量;滤出的筛下采用pH2-3的10%氯化钠溶液按液固比10:1分三次浸取,测定浸取液中的铵及稀土含量;根据测定数据和取样量,计算矿样中游离态和交换态铵和稀土的含量;绘制空间分布图并确定矿层结构和水渗透性,计算稀土回收率。该法可用于所有原地浸析尾矿的分析,确定离子吸附型矿床的结构和渗透性,计算稀土收率,为环境影响评价和后续原地浸析技术的设计提供依据。
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公开(公告)号:CN104163880A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410335534.X
申请日:2014-07-15
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 聚乙烯醇磷酸酯缩戊二醛制备方法及其在低浓度稀土回收中的应用,将聚乙烯醇磷酸酯溶于水,调pH2.0-3.0;与戊二醛按1:1.2-1:1.6比例,20-25℃反应2h,升温到70-75℃反应2h;停止加热反应后加稀盐酸搅拌,抽滤、干燥。回收方法包括低浓度稀土溶液直接吸附回收:按聚乙烯醇磷酸酯缩戊二醛﹕稀土离子总量50:1-100:1的质量比,加入聚乙烯醇磷酸酯缩戊二醛,调pH4-8,溶液温度25-55℃,振荡吸附30-150min;过注吸附回收:聚乙烯醇磷酸酯缩戊二醛蒸馏水浸泡3-5h,湿法装柱,稀土离子溶液过柱,流速0.5-1.5ml/min,稀酸解析吸附柱,沉淀法回收稀土。本发明所制的吸附剂对稀土离子有较高的吸附率和解析率,特别是对稀土离子镧、钆的有很高的吸附率,解析率也高,再生性能好。具有稀土回收率高、无环境污染等优点。
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公开(公告)号:CN103205237B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310004064.4
申请日:2013-01-07
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种二氧化钛负载氧化铈抛光粉的制备方法,是将二氧化钛粉体加入到含分散剂的去离子水中,固体浓度为100~200g/l,用氢氧化钠稀溶液调节pH值在9.5~11.5范围,超声分散1~30min,得到悬浮性能良好的浆料。在50℃~90℃和搅拌条件下,往该浆料中加入硝酸铈溶液,其加量按所含氧化铈与二氧化钛的重量比1~10∶100计算,搅拌均匀后老化10-30min,继续加入氢氧化钠稀溶液调节pH值在6.0~10.0范围,再次老化10~30min,使铈离子水解沉积在二氧化钛颗粒表面;抽虑、洗涤,在110℃干燥1~24h,磨细后置于马弗炉中于400~700℃下煅烧2h,取出后磨细,得到所需的二氧化钛负载氧化铈抛光粉。本发明的制备方法简单方便,价格低廉,对硅片表面抛光的速度高和精度高。
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公开(公告)号:CN103936416A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410132765.0
申请日:2014-04-03
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C09K11/78
Abstract: 一种牙科修复用氧化钇稳定氧化锆陶瓷及其制备方法。其特征是其化学组成通式为:(Y2O3)0.03(ZrO2)0.97-x:xEu2+,其中0.01≤x≤0.12,制备方法包括以下步骤:按照化学组成通式:(Y2O3)0.03(ZrO2)0.97-x:xEu2+的金属离子摩尔比,称取原料,研磨,混匀;得到的混合粉体,经粉末压片机压片后,需经过150MPa~300MPa冷等静压;成型陶瓷片于还原气氛中烧结后,自然冷却,其中还原气氛为H2/N2混合气或CO气体,烧结温度为1300℃~1600℃,保温2h~8h。本发明方法简单易行,所得的牙科修复用氧化钇稳定氧化锆的荧光性与天然牙接近,完美地呈现了天然牙的荧光美学效果,是一种理想的氧化锆全瓷修复材料。
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