一种镧钕掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108794004B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710317360.8

    申请日:2017-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种镧钕掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为La2‑xNdxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将镧源、钕源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的排胶后的陶瓷胚体进行烧结,得到镧钕掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种镧钕掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108794004A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710317360.8

    申请日:2017-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种镧钕掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为La2‑xNdxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将镧源、钕源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的排胶后的陶瓷胚体进行烧结,得到镧钕掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述镧钕掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种钆钡掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748584A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711093408.8

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种钆钡掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为Gd2-xBaxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将钆源、钡源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的陶瓷胚体进行烧结,得到钆钡掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种镧钐掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748583A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711091644.6

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种镧钐掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为La2-xSmxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将镧源、钐源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的陶瓷胚体进行烧结,得到镧钐掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种钆钡掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748584B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201711093408.8

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种钆钡掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为Gd2‑xBaxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将钆源、钡源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的陶瓷胚体进行烧结,得到钆钡掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述钆钡掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种镧钐掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748583B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201711091644.6

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种镧钐掺杂镍酸盐陶瓷及其制备方法和应用;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷的化学式为La2‑xSmxNiO4,其中,0.1≤x≤0.6;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷的制备方法包括如下步骤:(1)将镧源、钐源和镍源原料与氧化铝球和无水乙醇混合,进行球磨,得到粉体;(2)将步骤(1)得到的粉体过筛,进行焙烧;(3)向步骤(2)焙烧后得到的粉体中加入聚乙烯醇(PVA)水溶液,研磨造粒,过筛,压制成陶瓷胚体,排胶,得到排胶后的陶瓷胚体;(4)将步骤(3)得到的陶瓷胚体进行烧结,得到镧钐掺杂镍酸盐陶瓷。所述操作方便,合成工艺简单,制备成本低;所述镧钐掺杂镍酸盐陶瓷可用作电介质陶瓷,例如用作电容器(如储能电容器)材料使用。

    一种Nb-Rh共掺杂二氧化钛纳米棒光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108452802B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201710097461.9

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种Nb‑Rh共掺杂二氧化钛纳米棒光催化剂及其制备方法和应用,本发明的光催化剂具有以下优点:1)本发明制备得到的光催化剂,与普通的光催化剂相比具有一维棒状结构,且能够有效提高材料的光催化产氢活性;2)本发明的制备方法简单,易于大规模商业生产;3)本发明制备得到的光催化剂可重复利用,所述Nb‑Rh共掺杂TiO2纳米棒光催化剂可循环使用20次以上,其催化活性没有发生明显的下降现象;4)所述Nb‑Rh共掺杂TiO2纳米棒光催化剂具有较高的催化活性,作为实例,Ti0.996Nb0.002Rh0.002O2纳米棒光催化剂的光解水产氢率高达7.58mmol/g·h,为同等条件下制备得到的TiO2纳米棒的产氢率(0.039mmol/g·h)的194倍。

    一种Nb-Rh共掺杂二氧化钛纳米棒光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108452802A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710097461.9

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种Nb-Rh共掺杂二氧化钛纳米棒光催化剂及其制备方法和应用,本发明的光催化剂具有以下优点:1)本发明制备得到的光催化剂,与普通的光催化剂相比具有一维棒状结构,且能够有效提高材料的光催化产氢活性;2)本发明的制备方法简单,易于大规模商业生产;3)本发明制备得到的光催化剂可重复利用,所述Nb-Rh共掺杂TiO2纳米棒光催化剂可循环使用20次以上,其催化活性没有发生明显的下降现象;4)所述Nb-Rh共掺杂TiO2纳米棒光催化剂具有较高的催化活性,作为实例,Ti0.996Nb0.002Rh0.002O2纳米棒光催化剂的光解水产氢率高达7.58mmol/g·h,为同等条件下制备得到的TiO2纳米棒的产氢率(0.039mmol/g·h)的194倍。

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