一种发黄光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102320822A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110235491.4

    申请日:2011-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种用Sol-Gel合成的钙硼硅系发黄光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法,其中掺杂的激活剂为Ce3+、Tb3+的一种或两种。该材料的各组分的摩尔百分比为15~20%的CaO、60~70%的SiO2、10~25%的B2O3、1~9%的激活剂离子和1~9%的电荷补偿剂离子。本发明具有以下优点:发光强度好,在460nm~490nm波长的蓝光激发下可以发出541nm左右的黄光。该材料制成的LTCC基板可在发光芯片的激发下发光,预计可应用在LED灯的制作中,可简化制作工艺。故可应用于白光LED、LTCC基板材料、微电子封装材料领域。烧结温度低且范围宽,烧结收缩率可控。介电常数在3~7(1MHz)之间可调,介电损耗在0.002以下。机械强度高,热性能良好。

    一种固体超强酸催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115445639B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202211119567.1

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种固体超强酸催化剂及其制备方法和应用,属于催化领域。固体超强酸催化剂的制备方法是使用碱浸法从废SCR催化剂中回收TiO2,将回收得到的TiO2与硫酸搅拌混合,经过滤、洗涤、干燥和高温煅烧后得到。该制备方法操作简单,条件温和,有利于大规模生产应用。而且通过回收TiO2,促进了钛资源的回收再利用,减少了废SCR催化剂对环境的污染,有利于环保。该制备得到的固体超强酸催化剂具有高表面积和大孔隙率,以及更高的总酸强度,改性效果更好,催化活性更高,性能更稳定,特别适合作为酯交换反应的催化剂,例如,作为乙酸乙酯和正丁醇的酯交换反应的催化剂,反应原料正丁醇的转化率高达92%。

    一种金属掺杂碳包覆磷酸铁锂微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103618085A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310652264.0

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 一种金属掺杂碳包覆磷酸铁锂微球的制备方法,该方法得到的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂振实密度高,放电容量高,制备得到的电池低温性能优异。使用LiOH·H2O、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4、柠檬酸、Nb2O5作为原料水热反应得到前躯体I;前躯体与竹纤维一并球磨,取出得到前躯体,以去离子水为体系制成浆料,取出浆料喷雾干燥,获得干燥料;对该干燥料进行煅烧得到Nb掺杂的LiFePO4/C微球,微球粒径为15~40μm。本发明通过在磷酸铁锂中掺杂Nb,制备的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂一次粒径较小,放电比容量大,能够有效地解决此材料制备电池低温性能较差的问题,水热合成条件简单,得到的产物形貌均一,并通过行星球磨,使得原料混合均匀,竹纤维的加入有效增大了产品的放电容量。

    一种从锰废渣中提取钴和镍的工艺方法

    公开(公告)号:CN104911359A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510370247.7

    申请日:2015-06-29

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种从锰废渣中提取钴和镍的工艺方法,属于资源综合利用领域。包括氧化焙烧,酸浸,氧化水解除铁,沉淀分离钴、镍、锰,氧化酸溶硫化钴、镍,氧化水解分离钴、镍等步骤,解决了传统复杂的钴、镍提炼行业高能耗、高污染、高成本的问题,适用于湿法提取矿渣中钴、镍行业,以高效率、低污染、低成本,短周期的简单工艺直接从锰废渣中分离出钴、镍等金属。本发明采用氧化水解法除铁,除铁效率高,有价值的成分损失率小,可操作性强,且成本低。

    一种共沉淀法制备粒径均一过渡族纳米氧化物的方法

    公开(公告)号:CN103641072A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310656641.8

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 一种共沉淀法制备粒径均一过渡族纳米氧化物的方法,属于选择可溶金属盐作为原料,在水-有机混合溶剂相中将其溶解,加入复合配合体,再加入沉淀剂进行共沉淀反应,同时随时控制pH值在7-9的范围内,通过过滤得到沉淀产物;通过使用复合配合体,并通过精确控制多种反应参数,使得各种反应条件、配体种类与数量的共同作用,达到粒子均匀生长,粒径均一、形貌可控、结晶度高的技术效果。得到的氧化物纳米粒子具有更窄的粒径分布,结晶度高,适用于包括生物医学检测等领域。

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