一种批量生产镧钙锰氧粉体的设备

    公开(公告)号:CN108191430B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810046944.0

    申请日:2018-01-18

    Inventor: 刘翔 江军 赵爽

    Abstract: 本发明涉及一种批量生产镧钙锰氧粉体的设备,属于陶瓷粉末设备技术领域。该设备包括工作架系统、溶胶系统、凝胶系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统、传送系统,工作架系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统依次设置在同一水平面上,溶胶系统固定设置在工作架系统上,凝胶系统设置在工作架系统下方,凝胶系统与传送系统的一端连接,传送系统的另一端依次穿过工作架系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统。在生产过程中原料通过溶胶系统精确控制,可使溶胶充分反应得到高质量的均匀胶体,烘干系统利用三重复合扇叶和加热粉体盒使胶体均匀干燥,破碎系统使用低段高频声波仪均匀细化干胶,通过高频发生机调节频率,烧结成型获得大批量镧钙锰氧粉体。

    一种羰基硫水解催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117983200A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410090907.5

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及高炉煤气中羰基硫脱除技术领域,具体公开了一种羰基硫水解催化剂及其制备方法和应用。基于钛酸锶合成原理,利用水热法制备掺杂型富钛钛酸锶粉末,以稀土金属La对钛酸锶进行B位改性,得到40~80℃下光热协同催化水解羰基硫的La‑STO@T催化剂。本发明采用光催化联合热催化协同技术催化水解脱除COS,使La‑STO@T催化剂在低温下达到了高效水解COS的性能,极大地优化了单一采用热催化水解技术的效果,解决了其水解温度相对较高、反应体系升温所需能耗大等问题,在羰基硫的高效脱除中具有广泛的应用前景。

    一种高TCR多晶陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN107285769B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710304887.7

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开一种高TCR多晶陶瓷的制备方法,按化学计量比称取硝酸镧、硝酸钙和硝酸锰溶于水,加入葡萄糖酸、乙二醇得到混合溶液,经磁力搅拌加热、过滤洗涤干燥再加乙二醇搅拌加热再干燥,将产物研磨、压块,进行富氧预烧结,然后加入银浆通入氮气烧结,将烧结产物再进行富氧烧结,得到高TCR La0.67Ca0.33MnO3:Agx多晶陶瓷;本发明制备得到的La0.67Ca0.33MnO3:Agx多晶陶瓷,晶粒均匀性好,而且具有更大的晶粒尺寸,比固相反应得到的多晶陶瓷微粒更加规整,La0.67Ca0.33MnO3:Ag0.35多晶陶瓷的TCR在275K时高达31.6%/K,能够应用于近室温的热辐射、红外探测器。

    一种批量生产镧钙锰氧粉体的设备

    公开(公告)号:CN108191430A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810046944.0

    申请日:2018-01-18

    Inventor: 刘翔 江军 赵爽

    Abstract: 本发明涉及一种批量生产镧钙锰氧粉体的设备,属于陶瓷粉末设备技术领域。该设备包括工作架系统、溶胶系统、凝胶系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统、传送系统,工作架系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统依次设置在同一水平面上,溶胶系统固定设置在工作架系统上,凝胶系统设置在工作架系统下方,凝胶系统与传送系统的一端连接,传送系统的另一端依次穿过工作架系统、烘干系统、破碎系统、烧结系统。在生产过程中原料通过溶胶系统精确控制,可使溶胶充分反应得到高质量的均匀胶体,烘干系统利用三重复合扇叶和加热粉体盒使胶体均匀干燥,破碎系统使用低段高频声波仪均匀细化干胶,通过高频发生机调节频率,烧结成型获得大批量镧钙锰氧粉体。

    一种高TCR多晶陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN107285769A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710304887.7

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开一种高TCR多晶陶瓷的制备方法,按化学计量比称取硝酸镧、硝酸钙和硝酸锰溶于水,加入葡萄糖酸、乙二醇得到混合溶液,经磁力搅拌加热、过滤洗涤干燥再加乙二醇搅拌加热再干燥,将产物研磨、压块,进行富氧预烧结,然后加入银浆通入氮气烧结,将烧结产物再进行富氧烧结,得到高TCR La0.67Ca0.33MnO3:Agx多晶陶瓷;本发明制备得到的La0.67Ca0.33MnO3:Agx多晶陶瓷,晶粒均匀性好,而且具有更大的晶粒尺寸,比固相反应得到的多晶陶瓷微粒更加规整,La0.67Ca0.33MnO3:Ag0.35多晶陶瓷的TCR在275K时高达31.6%/K,能够应用于近室温的热辐射、红外探测器。

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