一种纳米氧化锌的制备方法

    公开(公告)号:CN1565977A

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN03146588.9

    申请日:2003-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种制备纳米氧化锌的方法,该方法通过醋酸锌醇解反应,使氧化锌的生成与醋酸根和乙醇的酯化反应相耦合,制备出纳米氧化锌粉体。通过该方法获得纳米氧化锌粉体具有双分散特性,可同时具有水分散性和油分散性,颜色白,易于成膜,解决了纳米氧化锌粉体的团聚难题;整个反应过程不需要调节pH值,操作过程和后处理简单;而且反应液可循环使用,有望实现纳米氧化锌生产的零排放绿色过程。所制得的纳米氧化锌可用于电子陶瓷,化妆品等领域,具有广阔的应用前景。

    一种高频等离子体制备高纯超细硼化锆粉体的方法

    公开(公告)号:CN102464323A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010531763.0

    申请日:2010-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种采用高频等离子体制备高纯超细硼化锆粉体的方法。高频等离子体弧提供的超高温热源为合成反应提供了足够高的温度和能量,高频等离子体无电极加热特性保证了产品的高纯品质,颗粒在气流中自由沉积生长可以得到分散较好的超细颗粒,通过反应器设计达到调控产品颗粒尺寸的目的。本发明制备的硼化锆粉体纯度高、分散性好、尺寸为纳米级,此方法制备的硼化锆粉体适用于制备高温陶瓷及复合材料。高频等离子体工艺流程短,适合规模化生产。

    一种高频等离子体制备微细金属镍粉的方法

    公开(公告)号:CN101837463A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200910080536.8

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种高频等离子体制备微细球形镍粉的方法。以金属镍的氢氧化物或者碱式碳酸盐为原料,利用高频等离子体工艺进行氢还原制备微细球形镍粉。原料加入等离子体弧后,通过高频感应等离子体高温加热并与高活性的氢等离子体发生还原反应,然后在冷凝过程中通过形貌控制器获得微细球形镍粉。本发明的特征在于采用氢氧化镍或者碱式碳酸镍为原料,等离子体还原过程中,不仅镍粉颗粒大小和形貌容易调控,而且,工艺流程短,生产过程绿色环保。

    一种过渡金属掺杂的纳米氧化锌晶须制备方法

    公开(公告)号:CN101498034A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910077127.2

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种制备过渡金属掺杂的纳米氧化锌晶须的方法。利用锌粉、氧化锌、碱式碳酸锌或氢氧化锌等为锌的前驱物,金属及其氯化物作为掺杂元素的前驱物。经过机械混合后,把锌和掺杂元素的前驱物加入等离子体弧,通过高频感应等离子体瞬间高温气化后发生气相反应,然后在冷凝过程中通过形貌控制得到均匀掺杂的纳米氧化锌晶须。本发明的特征在于可以应用于不同元素的掺杂,掺杂含量高、方法适用性强;制备的纳米氧化锌晶须掺杂均匀、形貌可控;工艺流程短、产量高并且能够连续化规模性生产。

    一种针状α-Al2O3纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1800023A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510000084.X

    申请日:2005-01-07

    Abstract: 本发明涉及一种制备针状α-Al2O3纳米粉体的方法。本发明利用在制备的针状水热产物表面包覆铝的有机盐,使得针状前驱物的形貌在煅烧过程中得以保持,得到了针状的α-Al2O3纳米粒子,通过对实验参数的调节,还可以对针状α-Al2O3粒子的长径比进行调节。由于包覆层煅烧后不残留杂质,因而本方法适合生产高纯针状α-Al2O3纳米粉体,产品性能适应了一些对氧化铝纯度要求高的领域。

    一种纳米氧化锌的制备方法

    公开(公告)号:CN1238256C

    公开(公告)日:2006-01-25

    申请号:CN03146588.9

    申请日:2003-07-08

    Abstract: 本发明涉及一种制备纳米氧化锌的方法,该方法通过醋酸锌醇解反应,使氧化锌的生成与醋酸根和乙醇的酯化反应相耦合,制备出纳米氧化锌粉体。通过该方法获得纳米氧化锌粉体具有双分散特性,可同时具有水分散性和油分散性,颜色白,易于成膜,解决了纳米氧化锌粉体的团聚难题;整个反应过程不需要调节pH值,操作过程和后处理简单;而且反应液可循环使用,有望实现纳米氧化锌生产的零排放绿色过程。所制得的纳米氧化锌可用于电子陶瓷,化妆品等领域,具有广阔的应用前景。

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