从硅藻制备高纯多晶硅的方法

    公开(公告)号:CN102275928A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110234092.6

    申请日:2011-08-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从硅藻制备高纯多晶硅的方法。它的步骤如下:1)将100g硅藻充分粉碎,放入400~1200oC炉中在空气或氧气气氛下煅烧0.5~8h,得到SiO2粉末;2)将SiO2粉末在0.1~1.0mol/L的稀盐酸溶液中浸泡1~24h,过滤,清洗,60~150oC烘干后与2~10g金属还原剂粉末充分混合,放入炉中,隔绝空气或在惰性气体的保护下500~800oC煅烧0.5~12h;冷却,在0.1~1.0mol/L的稀盐酸溶液中浸泡1~24h,烘干,即得纯度超过99%的多晶硅。本发明提出的从硅藻制备高纯多晶硅的方法,原材料成本低廉,工艺流程简单,具有极强的经济价值和应用前景。

    一种活性隐钾锰矿的制备方法

    公开(公告)号:CN101775495B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010039697.5

    申请日:2010-01-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种活性隐钾锰矿的制备方法,其特征在于采用大洋多金属结核氨浸渣为原料,用湿法加热改性的方法来制取活性隐钾锰矿。具体步骤如下:将大洋多金属结核氨浸渣酸溶后过滤,将滤液与过硫酸钾、过硫酸铵、高锰酸钾或氯酸钾溶液混合均匀,并用KOH或H2SO4溶液调节pH值为0~9,然后将混合液进行湿法加热改性后,再老化12~24h,过滤,洗涤,干燥,得到活性隐钾锰矿。本发明以湿法冶金尾渣为主要原料,其制备成本远低于现有活性隐钾锰矿制备方法,且工艺简单,易操作。利用本发明制备的活性隐钾锰矿可作为氧化还原反应催化剂、碱金属离子筛等。

    一种活性隐钾锰矿的制备方法

    公开(公告)号:CN101775495A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010039697.5

    申请日:2010-01-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种活性隐钾锰矿的制备方法,其特征在于采用大洋多金属结核氨浸渣为原料,用湿法加热改性的方法来制取活性隐钾锰矿。具体步骤如下:将大洋多金属结核氨浸渣酸溶后过滤,将滤液与过硫酸钾、过硫酸铵、高锰酸钾或氯酸钾溶液混合均匀,并用KOH或H2SO4溶液调节pH值为0~9,然后将混合液进行湿法加热改性后,再老化12~24h,过滤,洗涤,干燥,得到活性隐钾锰矿。本发明以湿法冶金尾渣为主要原料,其制备成本远低于现有活性隐钾锰矿制备方法,且工艺简单,易操作。利用本发明制备的活性隐钾锰矿可作为氧化还原反应催化剂、碱金属离子筛等。

    一种以粘土矿物为原料制备磷酸铝复合结合剂的方法

    公开(公告)号:CN102424537B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110261658.4

    申请日:2011-09-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种粘土矿物为原料制备磷酸铝复合结合剂的方法。它的步骤如下:1)将粘土矿物加水配制成矿浆,加入相当于粘土矿物重量0.1~0.2%的分散剂,搅拌,水力旋流器除沙,用鼓风干燥箱于60~70oC恒温干燥3~6h,得到精制粘土矿物;2)在精制粘土矿物中加入浓度为40~85%的磷酸,搅拌,控制温度为70~120oC,反应时间为0.5~6h,冷却,得磷酸铝复合结合剂基料;3)在磷酸铝复合结合剂基料中加入基料质量分数2%~10%的固化剂,制得磷酸铝复合结合剂。本发明具有原料便宜易得,工艺简单、操作条件温和,易于实现规模化生产;制备的产品具有较强的附着力和优异的柔韧性、耐热性、耐水性、耐候性等性能。

    从农业废弃物微波复合制备SiC/羰基铁纳米复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102304347A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110152178.4

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物微波复合制备SiC/羰基铁纳米复合材料及其方法,其核心层为SiC,其上通过微波复合包覆了羰基铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在产物上通过微波复合技术包覆羰基铁纳米微粒,得到SiC/羰基铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,兼具SiC的电损耗特性和羰基铁的磁损耗特性,在吸波材料尤其是轻质吸收剂领域具有潜在的用途。本发明工艺流程简单,原材料成本低廉,材料性能优异,是一项经济有效的利用农业废弃物资源及提升电磁波吸收剂性能的方法。

    一种聚苯胺包覆的复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102260407A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110152193.9

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺包覆的复合粉体及其制备方法。它包括三个部分,核心层为碳材料,夹心层为单质铁纳米微粒和氮化铁,包覆层为聚苯胺薄膜。其合成步骤如下:将碳材料充分吸附硝酸铁溶液,通过氢气还原、氨化反应后分别包覆单质铁微粒和氮化铁保护层;最后采用原位聚合技术在产物外层包覆聚苯胺薄膜,得到聚苯胺包覆的复合粉体。该粉体兼具聚苯胺的导电性、抗腐蚀性、化学稳定性以及铁磁性微粒的磁性和催化性能;其原材料来源广泛,工艺流程简单,在电磁波屏蔽与吸收、金属防腐、难降解废水处理、塑胶添加剂等领域具有广泛的应用前景。

    从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102275922B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110152191.X

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

    从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法

    公开(公告)号:CN102275922A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110152191.X

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

    利用硅藻土制备高纯单质硅的制备方法

    公开(公告)号:CN102249240A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110152194.3

    申请日:2011-06-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用硅藻土制备高纯单质硅的制备方法。通过简单的两个步骤:首先通过酸处理去除硅藻土中的杂质,随后通过金属热反应将其中的SiO2还原成为单质硅。由于硅藻土呈多孔状,结构松散,其中的杂质易于去除,因此所得单质硅的纯度在99%以上,有利于直接应用或进行进一步加工处理。本发明提出的利用硅藻土制备高纯单质硅的方法,原材料来源广泛,工艺流程简单,具有极强的经济价值和应用前景。

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