磷灰石结构锗酸镧电解质粉体及其低温熔盐制备方法

    公开(公告)号:CN103078127A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310016010.X

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的磷灰石结构锗酸镧电解质粉体及其低温熔盐制备方法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料的技术领域。以氧化镧和氧化锗为反应原料,以氯化钠为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的原料和熔盐的混合物烘干后烧结;烧结产物用去离子水洗涤再烘干,得到理想的磷灰石结构的锗酸镧电解质材料La10-xGe6O27-1.5x(0≤x<0.40)粉体。本发明制备的磷灰石石结构的锗酸镧电解质粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高,具有优异的电学特性;使用的方法制备温度低,时间短,无Ge挥发,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,盐易分离可重复使用,适宜工业化应用。

    La9.33Ge6O26电解质材料粉体的LiCl熔盐制备法

    公开(公告)号:CN102931423A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210450350.9

    申请日:2012-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的La9.33Ge6O26电解质材料粉体的LiCl熔盐制备法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料制备的技术领域。氧化镧和氧化锗为反应原料,氯化锂为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的混合物烘干,在650~850℃下烧结8~48小时;用去离子水洗涤烧结后的产物中的LiCl盐,再烘干,得到La9.33Ge6O26电解质材料粉体。本发明制备的La9.33Ge6O26粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高;使用的方法制备温度低,时间短,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,适宜工业化应用。

    钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102910598A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210428142.9

    申请日:2012-10-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管及其制备方法属于半导体自旋电子器件材料的技术领域。钇掺杂氮化铝稀磁半导体准阵列微米管呈六边形柱状结构,外表面光滑,内部有凹凸不平的褶皱,形成多孔结构。制备方法是以Al粉和Y粉为原料,以氮气为反应气体,在直流电弧等离子体放电装置中进行制备;将反应室抽真空,充入反应气体开始放电;放电反应3~5min后切断电源;静置再氩气钝化,在钨杆的阴极沉积区收集毛绒状块体。本发明所制备的样品产量大、纯度高、晶形完整、形貌尺寸均一,并且制备时间短、耗能少、成本低;制备过程中不需要任何基片、模板、催化剂,对环境友好、可重复性高。

    氧磷灰石结构锗酸镧电解质材料粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN102637887A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210115119.4

    申请日:2012-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的氧磷灰石结构锗酸镧电解质材料粉体的低温制备方法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料制备的技术领域。以氧化镧和氧化锗为反应原料,以氯化钠为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的原料和熔盐的混合物烘干后,在900~1000℃下烧结4~12小时;烧结后的产物用去离子水洗涤再烘干,得到氧磷灰石结构锗酸镧电解质材料粉体。本发明制备的La9.33+xGe6O26+1.5x粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高;使用的方法制备温度低,时间短,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,盐易分离,也可重复使用,适宜工业化应用。

    一种氮化铝纳米梳及其制备方法

    公开(公告)号:CN101513996A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910066670.2

    申请日:2009-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种氮化铝纳米梳及其制备方法属于纳米材料及其制备的技术领域。氮化铝纳米梳是纳米线阵列形成的双边梳状结构,或是双边梳状结构与单边梳状结构相混的纳米梳;纳米线由六方纤锌矿晶体结构的AlN构成;纳米线的直径一般约为50~80nm,长度约1~1.5μm。制备方法是采用直流电弧放电装置,在高温低压系统条件下,使金属铝直接与氮气和氨气的混合气体发生反应,制备出白色的纳米梳样品。本发明首次合成出纯度高排列较均匀的AlN纳米梳结构;制备方法简单,重复性好,时间短,成本低,对环境友好;将会在激光干涉/耦合、纳米激光器阵列、纳米机电系统等方面有应用前景。

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