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公开(公告)号:CN104355617A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410591803.9
申请日:2014-10-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/624
CPC classification number: C04B35/50 , C04B35/624 , C04B35/645 , C04B2235/3232 , C04B2235/3262 , C04B2235/606 , C04B2235/656 , C04B2235/76
Abstract: 本发明的一种立方相镧铁钛氧化物的高温高压制备方法,属于新型功能陶瓷材料制备的技术领域。制备方法是以La(NO3)3、Fe(NO3)3、C16H36O4Ti为原料,通过溶胶凝胶法制得前驱物,将前驱物经压块、组装、高温高压合成、冷却卸压的工艺过程制得组分是La2TeTiO6的立方相材料。本发明所得产物粒径小纯度高;所采用的高温高压设备操作简单可较快地实施产业化,并能得到高品质的镧铁钛氧化物立方相材料。
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公开(公告)号:CN105016316B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510489779.2
申请日:2015-08-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明提供一种直接制备四方相PbSe2化合物的方法,属于功能材料制备的技术领域。制备方法以Pb粉和Se粉为原料,有干法球磨、湿法球磨、制得粉末前驱物、高压合成的过程;具体的是将Pb粉和一半量Se粉混合,于充保护气体的球磨罐中以350~450转/分转速球磨1~2.5小时;加入剩余的Se粉和乙醇,在充保护气体的球磨罐中湿法球磨;产物干燥处理后制成块体进行高压合成,在3.8~5GPa、600~800℃下保温保压40min,得到四方相结构PbSe2化合物。本发明的制备方法成本低廉、制备周期短、工艺简单、节约能源、无需后继除杂工序得到的高纯度致密块体材料,因此适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN104355617B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410591803.9
申请日:2014-10-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/624
Abstract: 本发明的一种立方相镧铁钛氧化物的高温高压制备方法,属于新型功能陶瓷材料制备的技术领域。制备方法是以La(NO3)3、Fe(NO3)3、C16H36O4Ti为原料,通过溶胶凝胶法制得前驱物,将前驱物经压块、组装、高温高压合成、冷却卸压的工艺过程制得组分是La2TeTiO6的立方相材料。本发明所得产物粒径小纯度高;所采用的高温高压设备操作简单可较快地实施产业化,并能得到高品质的镧铁钛氧化物立方相材料。
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公开(公告)号:CN104355616A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410591734.1
申请日:2014-10-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/624
CPC classification number: C04B35/50 , C04B35/624 , C04B35/645 , C04B2235/3232 , C04B2235/3262 , C04B2235/606 , C04B2235/656 , C04B2235/76
Abstract: 本发明的一种立方相镧锰钛氧化物的高温高压制备方法及其产品,属于新型功能陶瓷材料制备的技术领域。制备方法是以La(NO3)3、MnO、C16H36O4Ti为原料,通过溶胶凝胶法制得前驱物,将前驱物经压块、组装、高温高压合成、冷却卸压的工艺过程制得组分是La2MnTiO6的立方相材料。本发明所得产物粒径小纯度高;所采用的高温高压设备操作简单可较快地实施产业化,并能得到高品质的镧锰钛氧化物立方相材料。
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公开(公告)号:CN105016316A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510489779.2
申请日:2015-08-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明提供一种直接制备四方相PbSe2化合物的方法,属于功能材料制备的技术领域。制备方法以Pb粉和Se粉为原料,有干法球磨、湿法球磨、制得粉末前驱物、高压合成的过程;具体的是将Pb粉和一半量Se粉混合,于充保护气体的球磨罐中以350~450转/分转速球磨1~2.5小时;加入剩余的Se粉和乙醇,在充保护气体的球磨罐中湿法球磨;产物干燥处理后制成块体进行高压合成,在3.8~5GPa、600~800℃下保温保压40min,得到四方相结构PbSe2化合物。本发明的制备方法成本低廉、制备周期短、工艺简单、节约能源、无需后继除杂工序得到的高纯度致密块体材料,因此适合大规模工业生产。
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