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公开(公告)号:CN112125281B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011169930.1
申请日:2020-10-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种使用共沉淀结合熔盐法制备Ln2M2O7型氧化物材料的方法及其应用,所述方法包括:由镧系、锕系核素盐以及M盐按照一定比例经过共沉淀预处理生成前驱体材料,然后将所述前驱体材料与由硝酸钠、硝酸钾形成的复合硝酸熔盐均匀烧结而成;其中,M元素为Ti、Zr、Hf,镧系元素离子、锕系元素离子以及M元素离子按照一定的化学计量比称量,所述前驱体材料与所述复合硝酸熔盐的质量比为1∶1~1∶50。本发明通过对传统熔盐法进行改良,制备材料成本低,设备简单,制备效率高,合成温度大大降低,对锕系元素包容量大,在合成镧系烧绿石结构或缺陷型萤石结构材料用于锕系元素存储具有很大优势。
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公开(公告)号:CN112125281A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011169930.1
申请日:2020-10-28
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种使用共沉淀结合熔盐法制备Ln2M2O7型氧化物材料的方法及其应用,所述方法包括:由镧系、锕系核素盐以及M盐按照一定比例经过共沉淀预处理生成前驱体材料,然后将所述前驱体材料与由硝酸钠、硝酸钾形成的复合硝酸熔盐均匀烧结而成;其中,M元素为Ti、Zr、Hf,镧系元素离子、锕系元素离子以及M元素离子按照一定的化学计量比称量,所述前驱体材料与所述复合硝酸熔盐的质量比为1∶1~1∶50。本发明通过对传统熔盐法进行改良,制备材料成本低,设备简单,制备效率高,合成温度大大降低,对锕系元素包容量大,在合成镧系烧绿石结构或缺陷型萤石结构材料用于锕系元素存储具有很大优势。
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公开(公告)号:CN111704174A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010676118.1
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C01G51/00
Abstract: 本发明提供一种批量化生产钙钛矿氧化物电极材料的方法,包括以下步骤:将反应物和盐按照一定比例称量后倒入滚磨瓶中,并加入混合剂,滚磨;将滚磨均匀的反应前驱体放入坩埚中,随后在烘箱中干燥除去混合剂;将烘干后的反应物放在马弗炉中一定温度煅烧一段时间;将煅烧后的产物放入热水中超声,除去产物中的盐;将除去盐的产物取出并干燥;以及将含盐的热水重新蒸发,回收利用。根据本发明提供的方法,具有制备原料成本低、工艺流程短、设备简单的特点,没有固、液、气废弃物的排放,不造成二次污染,能够以较低的温度,简单的方法批量合成具有孔状结构钙钛矿结构的电极材料。根据本发明制备的钙钛矿氧化物材料具有纯度高、粒径小、活性高等优点。
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公开(公告)号:CN114469758B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210088701.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: A61K8/19 , A61K8/96 , A61Q19/08 , B82Y40/00 , C02F1/00 , C02F1/50 , A23L3/358 , A23L3/3409 , B01F23/23 , B01F33/71
Abstract: 本发明提供一种小粒径纳米气泡水及其制备方法以及应用,小粒径纳米气泡水中纳米气泡的总浓度>107个/毫升,其中含有粒径小于50nm的小粒径纳米气泡。该制备方法包括:将需要引入小粒径纳米气泡的水冷却到零摄氏度左右;将冷却后的水放入到加压装置内;向加压装置中通入高压气体或采用机械力加压,以增大加压装置内部压力;维持高压条件,持续一段时间;缓慢释压至常压状态,即得;制备全程保持水温低于10℃,纳米气泡的粒径小于50nm。根据本发明,在不引入外源还原剂的情况下,所制备的小粒径纳米气泡具有能够保护底物免受活性氧氧化的能力,同时本发明还首次提供了这样一种采用冰水混合物加压减压制备小粒径纳米气泡水的方法。
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公开(公告)号:CN114469758A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210088701.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: A61K8/19 , A61K8/96 , A61Q19/08 , B82Y40/00 , C02F1/00 , C02F1/50 , A23L3/358 , A23L3/3409 , B01F23/23 , B01F33/71
Abstract: 本发明提供一种小粒径纳米气泡水及其制备方法以及应用,小粒径纳米气泡水中纳米气泡的总浓度>107个/毫升,其中含有粒径小于50nm的小粒径纳米气泡。该制备方法包括:将需要引入小粒径纳米气泡的水冷却到零摄氏度左右;将冷却后的水放入到加压装置内;向加压装置中通入高压气体或采用机械力加压,以增大加压装置内部压力;维持高压条件,持续一段时间;缓慢释压至常压状态,即得;制备全程保持水温低于10℃,纳米气泡的粒径小于50nm。根据本发明,在不引入外源还原剂的情况下,所制备的小粒径纳米气泡具有能够保护底物免受活性氧氧化的能力,同时本发明还首次提供了这样一种采用冰水混合物加压减压制备小粒径纳米气泡水的方法。
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