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公开(公告)号:CN114906869B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210450039.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01F17/235 , C01F17/10 , C01F17/241 , C01G53/00 , C01G3/00 , C01G45/12 , B22F9/22 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01F7/308 , C01G23/08 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01G49/06 , C01F5/06 , C01G3/02 , C01G19/02 , C01G15/00 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01G25/02 , C01F17/229
Abstract: 本发明公开了一种氧化铈基纳米颗粒的制备方法,首先用水溶性盐、铈及掺杂元素的络合物配制成混合溶液,再加入乙醇等有机溶剂,将铈及掺杂元素络合物和水溶性盐均沉淀出来,得到水溶性盐和铈及掺杂元素络合物的共沉淀物,将此共沉淀物在盐熔点以下煅烧,将其中的铈及掺杂元素的络合物分解转变为掺杂型氧化铈,再水洗后可得高分散的氧化铈基纳米颗粒。本发明氧化铈基纳米颗粒在高温下始终被固体盐隔离分散,因此制备出的纳米颗粒分散性良好,容易在氧化铈中实现元素掺杂,只需在配制溶液时加入镧、钴、钇、镍、铜或锰等元素,即可制备出不同性能的氧化铈基纳米颗粒,可适应紫外吸收材料和催化材料的需求。
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公开(公告)号:CN114671453B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN115319079A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210450037.9
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: B22F1/054 , B22F9/22 , B82Y40/00 , C01F7/30 , C01G23/08 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01G49/06 , C01F5/06 , C01G3/02 , C01G19/02 , C01G15/00 , C01F17/235 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01G25/02 , C01F17/229 , C01F17/241 , C01G53/00 , C01G25/00
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散MLCC纳米镍粉的方法,首先配制含有镍络合物和水溶性盐的混合水溶液,加入有机溶剂将镍络合物和水溶性盐共同沉淀下来,然后将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使其中的镍络合物转变为氧化镍,再在600℃以上高温还原,冷却后洗去水溶性盐,干燥后可得到高分散的纳米镍粉。本发明制备的纳米镍粉具有良好的结晶性和分散性,制备的颗粒尺寸小于100nm。
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公开(公告)号:CN115477324A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211082612.0
申请日:2022-09-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了四方相纳米钛酸钡的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛化合物、钡化合物和无机碱混合,或者钛钡化合物和无机碱混合,将混合物在无机碱的熔点以上500℃以下保温,使钛钡化合物或钛化合物在熔融碱中完全分解,生成纳米二氧化钛;(2)继续升温至700℃~1000℃保温,使纳米二氧化钛和钡化合物在熔融碱中生成四方相纳米钛酸钡;(3)洗涤去除无机碱,干燥,得到四方相纳米钛酸钡;该方法通过先将钛化合物或钛钡化合物与无机碱保温熔融,生成颗粒细小且分散度好的纳米二氧化钛颗粒,然后进一步升温,在纳米二氧化钛基础上与钡化合物反应生成四方相钛酸钡,平均粒径可控制在100nm以下,分散性良好。
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公开(公告)号:CN115477324B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211082612.0
申请日:2022-09-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了四方相纳米钛酸钡的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛化合物、钡化合物和无机碱混合,或者钛钡化合物和无机碱混合,将混合物在无机碱的熔点以上500℃以下保温,使钛钡化合物或钛化合物在熔融碱中完全分解,生成纳米二氧化钛;(2)继续升温至700℃~1000℃保温,使纳米二氧化钛和钡化合物在熔融碱中生成四方相纳米钛酸钡;(3)洗涤去除无机碱,干燥,得到四方相纳米钛酸钡;该方法通过先将钛化合物或钛钡化合物与无机碱保温熔融,生成颗粒细小且分散度好的纳米二氧化钛颗粒,然后进一步升温,在纳米二氧化钛基础上与钡化合物反应生成四方相钛酸钡,平均粒径可控制在100nm以下,分散性良好。
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公开(公告)号:CN114906869A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210450039.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01F17/235 , C01F17/10 , C01F17/241 , C01G53/00 , C01G3/00 , C01G45/12 , B22F9/22 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01F7/308 , C01G23/08 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01G49/06 , C01F5/06 , C01G3/02 , C01G19/02 , C01G15/00 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01G25/02 , C01F17/229
Abstract: 本发明公开了一种氧化铈基纳米颗粒的制备方法,首先用水溶性盐、铈及掺杂元素的络合物配制成混合溶液,再加入乙醇等有机溶剂,将铈及掺杂元素络合物和水溶性盐均沉淀出来,得到水溶性盐和铈及掺杂元素络合物的共沉淀物,将此共沉淀物在盐熔点以下煅烧,将其中的铈及掺杂元素的络合物分解转变为掺杂型氧化铈,再水洗后可得高分散的氧化铈基纳米颗粒。本发明氧化铈基纳米颗粒在高温下始终被固体盐隔离分散,因此制备出的纳米颗粒分散性良好,容易在氧化铈中实现元素掺杂,只需在配制溶液时加入镧、钴、钇、镍、铜或锰等元素,即可制备出不同性能的氧化铈基纳米颗粒,可适应紫外吸收材料和催化材料的需求。
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公开(公告)号:CN115231614B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210449703.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钇掺杂氧化锆纳米颗粒制备方法,首先配制出含有水溶性盐和钇‑锆络合物的溶液,然后与乙醇等有机溶剂混合,得到水溶性盐和钇‑锆络合物的共沉淀物,再在盐熔点以下煅烧,将其中的钇‑锆络合物转变为钇掺杂氧化锆,水洗后得到高分散的钇掺杂氧化锆纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN115231614A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210449703.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钇掺杂氧化锆纳米颗粒制备方法,首先配制出含有水溶性盐和钇‑锆络合物的溶液,然后与乙醇等有机溶剂混合,得到水溶性盐和钇‑锆络合物的共沉淀物,再在盐熔点以下煅烧,将其中的钇‑锆络合物转变为钇掺杂氧化锆,水洗后得到高分散的钇掺杂氧化锆纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN114671453A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 东南大学
IPC: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
Abstract: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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