一种降低钛石膏含水率的方法

    公开(公告)号:CN106007428A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610334279.6

    申请日:2016-05-18

    CPC classification number: C04B11/262

    Abstract: 本发明公开了一种降低钛石膏含水率的方法,属于无机化工技术领域。该方法以电石渣或石灰作为中和剂,按照每吨石灰或电石渣固体加入2‑5公斤的石膏形貌调整剂,用钛白酸性废水中和至pH值至4.0‑4.5,保持温度30‑70℃,养护30‑120分钟,压滤,滤渣为粒径为20‑40微米颗粒状的二水硫酸钙,滤液为含亚铁的溶液。本发明使石膏和铁盐能够分离,同时生成的二水硫酸钙颗粒由针状转变为颗粒状,从而降低石膏的含水率。经过本发明处理后的钛石膏含铁量低,颜色为白色,石膏中含自由水率为12‑16%。

    一种二水硫酸钙晶须制备方法

    公开(公告)号:CN101586255B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910032761.4

    申请日:2009-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种制备二水硫酸钙晶须的方法,其特征为:氯化钙溶液中加入十二烷基磷酸酯钾盐和壬基酚聚环氧乙烯醚(TX10),搅拌中加入稀硫酸,反应液静置4-6小时,过滤,滤料为二水硫酸钙晶须。滤液与石灰石反应后重新生成氯化钙溶液,继续加入稀硫酸,再次生成二水硫酸钙晶须。本方法是以石灰石和稀硫酸为主要原料制备二水硫酸钙晶须,具有工艺简单,成本低廉的特点,适宜工业化生产。

    一种制备金属铜纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN101337277B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200810123012.8

    申请日:2008-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种制备金属铜纳米粒子的方法,属于液相化学还原制备纳米材料技术领域。本发明采用连二亚硫酸钠为还原剂,在碱性条件下还原氢氧化铜,并采用十二烷基硫酸钠为分散剂,生成铜纳米粒子粒径30-90nm。本发明具有工艺过程简单,生产成本低廉,适宜工业化生产的特点。

    一种天然硬石膏增白的方法

    公开(公告)号:CN101691453A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910034464.3

    申请日:2009-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种天然石膏粉增白的方法,其工艺:采用粒度为200目-1500目的天然硬石膏粉为原料,加入水和大于100目、白度大于95%的氧化钙粉,氧化钙∶水∶石膏粉(重量比)为1-5∶2.5-4∶10,充分搅拌混合。加入与氧化钙等摩尔的碳酸氢铵固体,充分搅拌。将产物于100-200℃中干燥,得到白度大于90%的产品,达到实际应用的程度。

    一种硫氧固体氧化物燃料电池阳极制备方法

    公开(公告)号:CN100565988C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200810022107.0

    申请日:2008-06-24

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 本发明提供了一种硫氧固体氧化物燃料电池阳极的制备方法,属于新型燃料电池及化工生产节能技术领域。硫氧固体氧化物燃料电池固体电解质为Y2O3掺杂的ZrO2,阴极为La0.7Sr0.3MnO3,阳极为La0.8Ca0.2CrO3。硫氧固体氧化物燃料电池采用硫蒸气作为电池燃料,工作温度为700-900℃,产物为三氧化硫气体。硫氧固体氧化物燃料电池可以作为工业化生产硫酸的合成器,实现硫酸生产、化学发电和环境保护三位一体的结合。

    一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法

    公开(公告)号:CN115584245A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211399113.4

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体涉及一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法,包括如下步骤:室温下配置无机盐的乙醇饱和溶液;将高纯石蜡在80℃下加热使其完全熔化,得到液态高纯石蜡;在80℃和搅拌条件下,将得到的无机盐的乙醇饱和溶液按照一定配比加入至得到的液态高纯石蜡中,保温搅拌一定时间后,静置冷却成固体,即可得到相变潜热提高的高纯石蜡。本发明通过向高纯石蜡中加入无机盐乙醇溶液的方法,增加了该高纯石蜡的熔化潜热,进一步提高了该石蜡的吸热储热密度,与此同时,该高纯石蜡的熔化峰值温度基本不变;在相同情况下所需的用量更小,可进一步节省仪器内部空间和提升仪器在相同体积下的有效载荷。

    用于锂离子电池的六元高熵氧化物材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110556536B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201910886683.8

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供用于锂离子电池的六元高熵氧化物材料及制备方法,涉及熵氧化物材料技术领域,该六元高熵氧化物粉体材料化学式为(AlxCoCrFeMnNi)3O4,其中x的值为0.2~1,所用原料包括硝酸铝、硝酸钴、硝酸铬、硝酸铁、硝酸锰、硝酸镍,硝酸铝和其余各个硝酸盐总和的摩尔比为0.2~1:1,制备方法为,将以上几种硝酸盐溶解,加入适量燃料混合均匀,随后通过低温燃烧得到六元尖晶石型高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体材料。本发明制备的六元高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体用于锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、优异的循环特性且制备方法简单,成本低。

    一种含有硫氧双阴离子的岩盐型高熵负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112614986A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011504478.X

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了锂离子离子电池负极材料技术领域的一种含有硫氧双阴离子的岩盐型高熵负极材料及制备方法,其化学式为(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O1‑xSx,其中x的值为0.02‑0.08;本发明通过在岩盐型(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O高熵氧化物中固溶进一定量的金属硫化物,制备了含有硫氧双阴离子的岩盐型高熵锂离子负极材料,进一步提高该高熵氧化物锂离子负极材料的储锂性能,同时通过精准调控阴离子S的含量,进而调控(Co0.2Cu0.2Mg0.2Ni0.2Zn0.2)O1‑xSx负极材料的电化学性能,满足其特殊使用要求;在制备时,采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比。

    一种多主元合金纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN108723379B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201810815194.9

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种多主元合金纳米粉体的制备方法,属于高熵合金粉体材料领域。该方法采用低温燃烧合成法,具体是:以钴、铬、铜、铁、镍、锌、锰、银、铂、钯或铑的硝酸盐为金属源,碳含量和氧化价均较高的六甲基四胺、乙二胺四乙酸和蔗糖等一种或多种为还原性有机燃料;通过控制金属盐原材料的种类、浓度以及燃料的种类和加入量来调控多主元合金纳米粉体的粒度和形貌等特性。本发明采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比;同时设备简单、操作容易、制备过程节能环保、生产效率高;且产物粉体纯度高产物晶粒细小且分布均匀。

Patent Agency Ranking