一种高纯球形氢氧化铝的制备方法及高纯球形氢氧化铝,及一种高纯氧化铝微球

    公开(公告)号:CN116854118A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310609230.7

    申请日:2023-05-25

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F7/142

    摘要: 一种高纯球形氢氧化铝的制备方法及高纯球形氢氧化铝,及一种高纯氧化铝微球,包括以下步骤:(1)将铝酸钠溶液加入氢氧化铝晶种,通入CO2进行碳酸化中和分解,得到氢氧化铝;(2)将得到的氢氧化铝作为晶种重新加入到新的铝酸钠溶液中,进行碳酸化中和分解;(3)重复步骤(2)4~10次,进行多次循环碳酸化中和分解,分离洗涤,得到高纯球形氢氧化铝;其中氢氧化铝晶种的粒度D50为70~100μm。本申进行多次循环碳酸化中和分解,能使晶种不断长大,一次次填平表面缺陷,直至长成为表面平整的球形氢氧化铝;本申请制备得到的球形氢氧化铝,球形度为80~95%,粒径为90~150μm,纯度为99.9%,通过焙烧可以制备得到高纯球形氧化铝产品。

    一种高α-Al2O3含量的氢氧化铝的制备方法及其高α-Al2O3含量的氢氧化铝和应用

    公开(公告)号:CN116654963A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310599257.2

    申请日:2023-05-25

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F7/148 C01F7/145

    摘要: 一种高α‑Al2O3含量的氢氧化铝的制备方法及其高α‑Al2O3含量的氢氧化铝和应用,包括将α‑Al2O3晶种添加到铝酸钠溶液中,晶种诱导分解析出氢氧化铝,分离与洗涤得到高α‑Al2O3含量的氢氧化铝。本申请通过选取不同工艺生产的加工性能不同的α‑Al2O3为原料,经过研磨分选可制备出高活性、窄分布的超细α‑Al2O3的粉体系列产品,通过晶种诱导分解过程的参数调控,可生产出不同粒级、晶貌的系列产品。本申请制备得到的氢氧化铝产品中α‑Al2O3的含量为1~15%,并且可调控,为软抛光、精细抛光提供了优质的原料,可应用于耐火材料、电子陶瓷、研磨抛材料、催化剂载体等领域。

    一种陶瓷纤维用收丝筒
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113104680B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202110414207.3

    申请日:2021-04-16

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B65H75/24

    摘要: 本申请公开了一种陶瓷纤维用收丝筒,属于陶瓷纤维收丝设备技术领域。该陶瓷纤维用收丝筒,包括第一筒体瓣和第二筒体瓣,第一筒体瓣的弧长小于第二筒体瓣的弧长;还包括位置调节机构,位置调节机构用于调节第一筒体瓣在第一位置和第二位置切换,第一位置是第一筒体瓣与第二筒体瓣围合成筒体;第二位置是第一筒体瓣向第二筒体瓣内部内陷形成有缺口的筒体。该陶瓷纤维用收丝筒,在第一位置时可形成内部无压痕的前驱体纤维,在第二位置时,形成的有缺口的筒体有利于整辊前驱体纤维从收丝筒上退脱,经后续热处理后,可有效提高前驱体纤维的长度,有利于提高陶瓷纤维的单丝强度和束丝强力。

    一种陶瓷纤维用收丝筒
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113104680A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110414207.3

    申请日:2021-04-16

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B65H75/24

    摘要: 本申请公开了一种陶瓷纤维用收丝筒,属于陶瓷纤维收丝设备技术领域。该陶瓷纤维用收丝筒,包括第一筒体瓣和第二筒体瓣,第一筒体瓣的弧长小于第二筒体瓣的弧长;还包括位置调节机构,位置调节机构用于调节第一筒体瓣在第一位置和第二位置切换,第一位置是第一筒体瓣与第二筒体瓣围合成筒体;第二位置是第一筒体瓣向第二筒体瓣内部内陷形成有缺口的筒体。该陶瓷纤维用收丝筒,在第一位置时可形成内部无压痕的前驱体纤维,在第二位置时,形成的有缺口的筒体有利于整辊前驱体纤维从收丝筒上退脱,经后续热处理后,可有效提高前驱体纤维的长度,有利于提高陶瓷纤维的单丝强度和束丝强力。

    一种氧化铝-氧化锆复合陶瓷连续纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107266081B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201710632579.7

    申请日:2017-07-28

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种氧化铝‑氧化锆复合陶瓷连续纤维的制备方法。该方法利用含Al13胶粒的氧化铝溶胶、γ‑AlOOH纳米分散液、醋酸锆、硝酸钇和聚乙烯醇(PVA)制备可纺性前驱体溶胶,采用干法纺丝技术制备凝胶纤维,经热处理得到氧化铝‑氧化锆复合陶瓷连续纤维。本发明采用溶胶‑凝胶法制备的前驱体溶胶均匀透明、稳定可控。采用干法纺丝技术制备的连续凝胶纤维长度可达数千米。热处理后的纤维抗弯强度和断裂韧性较高,直径均匀,导热系数小,内部结构致密,有很好的柔韧性,是一种性能优良的新型复合纤维材料。本发明可操作性强,原材料易得,成本低,生产周期短,适合工业化生产。

    一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111320465A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010218963.4

    申请日:2020-03-25

    申请人: 山东大学

    摘要: 本申请提出了一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒及其制备方法和应用,其中,一方面,本申请提出了一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒,包括若干氧化铝微晶粒和若干晶粒间相,相邻的氧化铝微晶粒之间通过所述晶粒间相的过渡连接使得氧化铝基微晶陶瓷颗粒形成类单晶结构,所述氧化铝基微晶陶瓷颗粒中不存在任何非晶物质。本申请氧化铝基微晶陶瓷颗粒在晶粒间相的作用下形成了类单晶结构,极大地提高了氧化铝晶粒间的结合力,且使得氧化铝微晶的微观结构更致密,进而有效地提高了氧化铝微晶陶瓷颗粒的硬度和单颗粒抗压强度。

    一种α-Al2O3/莫来石复相陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110078482A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910425157.1

    申请日:2019-05-21

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提供一种α-Al2O3/莫来石复相陶瓷纤维的制备方法,步骤如下:将铝粉、铝盐、水混合,于110~200℃加热回流至铝粉完全反应得到铝溶胶;取上述方法所得铝溶胶、硅溶胶、纳米颗粒分散液和纺丝助剂混合,所述纳米颗粒分散液为α-Al2O3分散液、γ-Al2O3分散液或α-Fe2O3分散液中的一种或两种以上的组合,经老化浓缩、纺丝、煅烧即得。本发明通过添加纳米颗粒减小了陶瓷纤维中α-Al2O3和莫来石晶相的形成温度差,可在较低温度下制得纤维长度长、力学性能优异、高纯度的致密陶瓷纤维。

    一种一维发光超细CsPbBr3钙钛矿纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN108675341A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810598520.5

    申请日:2018-06-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01G21/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种一维发光超细CsPbBr3钙钛矿纳米线的制备方法,该方法包括步骤如下:在一定温度水浴下,将表面活性剂A、表面活性剂B和溶剂混合,搅拌均匀得澄清溶液,再加入反应物PbBr2和CsBr,在一定转速下反应,反应结束后离心分离,得到的下层沉淀,即为CsPbBr3钙钛矿纳米线。该方法可在室温没有任何气体保护的情况下,不需经过后期纯化,一步制备出了纯度非常高的直径可控的CsPbBr3纳米线。本发明制备的纳米线具有表面较为完整、缺陷少等优点,电子和空穴能够有效地直接复合发光,表现出优异的发光性质,具有更高的量子产率,有希望应用于下一代全无机钙钛矿LED、光学检测器、激光器等光学器件中。