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公开(公告)号:CN106495200B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610950458.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 一种无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物及其制备方法,该无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物,化学式为RE2(OH)4SO4,结构式为RE4(OH)8(SO4)2,为粉末状物质;RE为Eu~Lu,Y元素中的一种;制备方法为,将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中,搅拌形成均匀溶液,向均匀溶液中加入氨水,并持续搅拌调节溶液pH为7.0~10.0,得到悬浊液;将悬浊液水热反应,获得水热化合物;将水热化合物,冷却至室温,获得冷却产物;将冷却产物进行离心分离、清洗与烘干,得到无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物。本发明的技术方案简单易行,得到的新型无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物中RE/S摩尔比与两类重要化合物RE2O2S和RE2O2SO4完全一致,是煅烧该两类层状化和物理想的前驱体。
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公开(公告)号:CN104498914B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410808205.2
申请日:2014-12-22
Applicant: 东北大学
IPC: C23C18/12 , H01H1/0237
Abstract: 一种用溶胶-凝胶技术制备银-氧化锡电触头材料的方法,采用粒度为20nm~100μm的氧化锡粉末和硝酸银为原料;先将硝酸银配制成一定浓度的水溶液;然后加入一定量的甘氨酸;然后加入氧化锡;再加入一定量的乙二醇,并用氨水调节pH值,得到稳定悬浮液;将悬浮液加热形成凝胶;将凝胶干燥成干凝胶;将干凝胶煅烧得到银-氧化锡复合粉体;将复合粉体热压制成银-氧化锡电触头材料。该方法可用于制备20nm~100μm范围内任意尺寸的氧化锡颗粒强化银基的电触头材料,满足不同电路负载的要求;在溶胶-凝胶过程中易于加入其他添加成分,材料不损失,节约银资源;干凝胶煅烧为复合粉体温度低,耗能低;氧化锡在银基体中弥散均匀,材料密度和硬度高,导电性、抗熔焊和耐电弧侵蚀性能好。
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公开(公告)号:CN103553112B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310531166.1
申请日:2013-11-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸钇溶液混合制成钇-硬脂酸混合溶液;(2)加热后滴加氨水,保温制成硬脂酸钇乳状液;(3)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成硬脂酸钇粉体;(4)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸铝溶液混合制成铝-硬脂酸混合溶液;(5)加热后滴加氨水,保温制成三硬脂酸铝乳状液;(6)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成三硬脂酸铝粉体;(7)将两种粉体混合后加热至熔融搅拌均匀,形成固体前驱体;(8)煅烧制成YAG纳米粉体。本发明的YAG纳米粉体纯度高、颗粒均匀,分散性良好,适合做荧光粉和激光透明陶瓷;本发明的方法具有反应温度,环境污染小,易于推广等优点。
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公开(公告)号:CN104496429A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410812032.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 一种Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法,属于材料技术领域,陶瓷刀具材料成分由主成分、副成分及添加成分组成,主成分中Al2O3体积含量为65~85%,Ti(C,N)体积含量为15~35%;副成分cBN为主成分体积的0.5~5%;添加成分为主成分体积的0.5~5%。制备方法为:(1)准备主原料;(2)准备副原料;(3)准备添加剂;(4)将准备的主原料和一次分散剂溶液球磨混合、干燥;(5)将副原料和添加剂置于二次分散剂溶液中,超声分散处理;(6)球磨混合后烘干至少24h,然后热压,温度1350~1450℃,压力30~45MPa。本发明的方法获得的陶瓷材料具有较高的力学性能,可用于加工“难加工”材料,制备成本更低廉。
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公开(公告)号:CN103011234A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210416905.8
申请日:2012-10-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种超薄(Y1-xEux)2(OH)5NO3·nH2O稀土层状氢氧化合物纳米片的直接合成方法。本发明按照以下步骤进行:向Eu(NO3)3·6H2O、Y(NO3)3·6H2O或者二者任意比例混合的混合物中加入去离子水,配制成稀土离子总浓度为0.02-0.10mol/L的溶液,然后加入四丁基氢氧化铵,调节溶液pH至6.5-7.0,得到悬浊液;将悬浊液移至反应釜中,并置于80-120ºC的烘箱中反应3-24小时;反应产物经是白色的粉末状(Y1-xEux)2(OH)5NO3·nH2O纳米片,其中0≤x≤1,n=1.5-1.8。本发明的工艺流程与现有技术相比,极大地简化了超薄纳米片的制备步骤。
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公开(公告)号:CN118440700A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410350353.8
申请日:2024-03-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种以铬离子为激活剂的宽带近红外发光材料及其制备方法,其表达式为:NH4ScF4:Cr3+或(NH4)3ScF6:Cr3+。制备包括:氧化钪、氟化铵和硝酸铬作为钪、氟和铬的来源。Cr3+和Sc3+混合放入烘箱蒸发水分后,向其中加入氟原料,充分均匀化反应。所得原料混合后,放到反应釜中,加入体积含量无水甲醇定容。在烘箱中恒温加热,反应釜自然冷却至室温,得到悬浊液。收集粉末,用乙醇和甲醇洗涤干燥。本发明获得的荧光粉均可被蓝光有效激发,并发出宽带近红外光,半高宽最高可达199nm。所开发的以甲醇为溶剂/共溶剂的溶剂热反应不仅方法简单、易操作、颗粒分散性好,通过有效控制离子在溶液中的扩散速率,实现了氟化物近红外荧光粉的高效率可控合成。
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公开(公告)号:CN109021977B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810752872.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/79
Abstract: 本发明涉及一种微米级硅酸盐球形荧光粉及其制备方法,其中,微米级硅酸盐球形荧光粉的化学通式为:A3B2‑xSi3O12:xRE,A为Mg、Ca或Sr,B为Y、La、Gd或Lu,RE为Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Er、Tm或Yb中的一种或任意两种的组合,x为0.005~0.2,微米级硅酸盐球形荧光粉为粒径在10~100μm的实心球形,球化率为100%。本发明中得到的微米级硅酸盐球形荧光粉形度好、粒径大、发光强度高、耐久性和耐候性优良、发光色彩丰富且颗粒为实心球形,制备方法简单、利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110156036A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910460056.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,涉及一种单斜晶RE3BO6球形颗粒的制备方法,其步骤为:在烧杯中加入H3BO3及尿素(CO(NH2)2)粉体,常温下搅拌均匀后加入RE(NO3)3溶液与乙二醇(EG),其中,RE为Eu-Yb或Y中的一种元素;定容后搅拌均匀;将澄清溶液在水浴加热保温,反应结束后,待悬浊液自然冷却后将沉淀产物离心分离,进行清洗,干燥后获得非晶前驱体粉末。将制得的非晶前驱体在氧气气氛下进行煅烧,获得最终RE3BO6球形颗粒。本发明通过均相沉淀法制备出RE3BO6,通过控制硼酸和尿素含量,以及稀土离子浓度获得了单分散的硼酸盐球形颗粒,提高产物荧光性能,且首次实现了Eu-Yb及Y的球形化工程。
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公开(公告)号:CN108148594B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810018889.4
申请日:2018-01-05
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/81
Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种采用微波均匀沉淀制备稀土正磷酸盐单分散球形上/下转换荧光粉的方法。步骤如下:1)将磷酸、硫源以及尿素溶解于离子水中;各物质摩尔比为磷酸:磷酸根:尿素=5~20:0.2~4:20~100;2)将上述混合液中加入稀土硝酸盐,控制稀土离子总量与上述加入的磷酸根比例为摩尔比1:5~20;3)向混合液中加入硝酸,进行反应;4)将反应后的溶液离心分离、清洗和烘干,得到稀土正磷酸盐单分散球形粉;5)将步骤4所得稀土正磷酸盐单分散球形粉在温度为600~1100℃条件下煅烧2~8h。本发明制备方法,反应迅速,简单高效,成本低廉,操作易于控制,可实现大量生产。
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公开(公告)号:CN110041919A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910436188.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/62
Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出一种白光发射的镓酸锌基非稀土掺杂荧光粉及制备方法。本发明以三羟甲基氨基甲烷为络合剂,通过溶胶凝胶法合成凝胶,再经过除氮过程、900~1300℃的煅烧过程,制备出白光发射的纳米尺寸在100nm以下的长余辉荧光粉。本发明方案简单易行,通过对Li+、Mg2+/Si4+、Cr3+加入量的调控实现了镓酸锌基体掺Cr3+的白光发射,为新型商业荧光粉的制备展示了良好的理论基础,具有极高的指导意义和应用前景。
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