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公开(公告)号:CN101045561B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200710072135.9
申请日:2007-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/00 , C01F11/00 , C04B35/624 , H01L21/02
Abstract: Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法,它涉及一种热电材料前驱粉体的制备方法。它解决了现有制备Ca3Co4O9+δ前驱粉体的方法制备周期长、合成温度高、耗能大和易产生杂相的问题。本发明Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法是按以下步骤实现的:(一)配制金属离子溶液;(二)配制EDTA溶液;(三)将金属离子溶液与EDTA溶液混合并加热,升温过程中加入N,N′亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酰胺;(四)向步骤(三)中得到的溶液中加入引发剂并加热至形成紫色凝胶;(五)将凝胶脱去水分,得到干凝胶;(六)将干凝胶煅烧,获得Ca3Co4O9+δ的前驱粉体。本发明周期短、合成温度低、耗能小、能够获得无杂相粉体、粉体粒径为50~100nm。
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公开(公告)号:CN100528428C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200710144642.9
申请日:2007-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料的制备方法,它涉及一种Ag复合Ca-Co-O基氧化物热电材料的制备方法。它解决了Ag复合Ca-Co-O基氧化物中Ag相分布不均匀,易团聚,Ag相颗粒尺寸大,导致在Ca-Co-O基氧化物晶粒间形成载流子输运回路,使Ag复合Ca-Co-O基氧化物的Seebeck系数显著降低的问题。制备方法:一、可溶性Ca2+盐和可溶性Co2+盐溶于蒸馏水;二、加入柠檬酸;三、加入硝酸银;四、加入有机单体和网络剂;五、加入引发剂;六、微波干燥;七、煅烧;八、放电等离子烧结,即得到Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料。本发明方法制备的Ag复合Ca9Co12O28中Ag相分布均匀,Ag相颗粒小于500nm,不形成载流子输运回路。Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料比Ca9Co12O28的Seebeck系数提高了2.7%~7.1%,电导率提高了21.1%~42.1%,功率因子提高了27.8%~63.0%。
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公开(公告)号:CN101045561A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710072135.9
申请日:2007-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/00 , C01F11/00 , C04B35/624 , H01L21/02
Abstract: Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法,它涉及一种热电材料前驱粉体的制备方法。它解决了现有制备Ca3Co4O9+δ前驱粉体的方法制备周期长、合成温度高、耗能大和易产生杂相的问题。本发明Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法是按以下步骤实现的:(一)配制金属离子溶液;(二)配制EDTA溶液;(三)将金属离子溶液与EDTA溶液混合并加热,升温过程中加入N,N′亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酰胺;(四)向步骤(三)中得到的溶液中加入引发剂并加热至形成紫色凝胶;(五)将凝胶脱去水分,得到干凝胶;(六)将干凝胶煅烧,获得Ca3Co4O9+δ的前驱粉体。本发明周期短、合成温度低、耗能小、能够获得无杂相粉体、粉体粒径为50~100nm。
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公开(公告)号:CN101157139A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710144642.9
申请日:2007-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料的制备方法,它涉及一种Ag复合Ca-Co-O基氧化物热电材料的制备方法。它解决了Ag复合Ca-Co-O基氧化物中Ag相分布不均匀,易团聚,Ag相颗粒尺寸大,导致在Ca-Co-O基氧化物晶粒间形成载流子输运回路,使Ag复合Ca-Co-O基氧化物的Seebeck系数显著降低的问题。制备方法:一、可溶性Ca2+盐和可溶性Co2+盐溶于蒸馏水;二、加入柠檬酸;三、加入硝酸银;四、加入有机单体和网络剂;五、加入引发剂;六、微波干燥;七、煅烧;八、放电等离子烧结,即得到Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料。本发明方法制备的Ag复合Ca9Co12O28中Ag相分布均匀,Ag相颗粒小于500nm,不形成载流子输运回路。Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料比Ca9Co12O28的Seebeck系数提高了2.7%~7.1%,电导率提高了21.1%~42.1%,功率因子提高了27.8%~63.0%。
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