一种基于催化氮化的氮化硅粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104261360B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410492640.9

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于催化氮化的氮化硅粉体及其制备方法。其技术方案是:按分散剂︰硅粉︰蒸馏水的质量比为1︰200︰(10000~16000),将分散剂、硅粉和蒸馏水混合,搅拌,超声分散,制得悬浮液。向所述悬浮液中按Si︰Cr2O3的质量比为1︰(0.005~0.050)加入浓度为0.88mol/L的水溶铬盐,制得混合液。向所述混合液中加入沉淀剂至pH值为7.5~8.5,搅拌0.5~1h;抽滤,真空干燥,制得混合粉体。将所述混合粉体置于管式气氛炉内,在氮气气氛下升温至1250~1400℃,保温2~8h,即得基于催化氮化的氮化硅粉体。本发明具有合成温度低、周期短、工艺简单、易于控制和产率高的特点;所制备的基于催化氮化的氮化硅粉体纯度高、粒径小且部分为晶须状。

    一种用于低温SCR脱硝的渗氮碳基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105170174A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510653678.4

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于低温SCR脱硝的渗氮碳基催化剂及其制备方法。其技术方案是:先将碳基材料置入质量分数为30~50%的HNO3溶液中浸渍1~5h,洗涤,烘干;在氮气气氛和600~850℃条件下煅烧2~2.5h,自然冷却,得到氧化预处理后的碳基材料。按氧化预处理后的碳基材料:含氮有机溶液的质量比为1:(1.5~4),将氧化预处理后的碳基材料加入质量分数为5~25%的含氮有机物溶液中,水浴回流1~5h,洗涤,烘干;然后在400~800℃和氮气气氛中煅烧2~4h,自然冷却,制得用于低温SCR脱硝的渗氮碳基催化剂。本发明具有成本低、操作性强和粉尘污染小的特点,所制备的用于低温SCR脱硝的渗氮碳基催化剂在低温条件下具有良好的选择性和优异的脱硝效果。

    一种金属钨超细粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103286321A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310255598.4

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种金属钨超细粉体及其制备方法。其技术方案是:将12~25wt%的钨酸钠粉体、1.5~5.0wt%的金属铝粉体和70~86wt%的卤化物粉体混合均匀,制得混合物;将混合物置入管式电炉内,在氩气气氛下以2~8℃/min的升温速率升至600~1100℃,保温3~6小时,再将所得产物放入浓度为2.0~4.0mol/L的盐酸中浸泡3~8小时,过滤,用去离子水清洗至清洗液为中性,然后在110℃条件下干燥10~24小时,即得金属钨超细粉体。本发明具有合成工艺简单、合成过程易于控制、反应温度低、产率高和生产成本低的特点;用该方法制备的金属钨超细粉体的颗粒粒径分布均匀、活性高、颗粒团聚小、纯度高和产业化生产的前景大。

    石墨烯负载Pt-Pd纳米催化剂、制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN107185528B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710404020.9

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 一种石墨烯负载Pt‑Pd纳米催化剂、制备方法及其用途,涉及制氢领域,制备石墨烯负载Pt‑Pd纳米催化剂时,将包含Pd、Pt的金属离子溶液与氧化石墨烯、乙醇混合,搅拌1~4h后,超声分散0.5~2h,于85~90℃搅拌冷凝回流4~8h,将反应液浓缩成粘稠状的粘稠液,将粘稠液于100~120℃干燥2~3.5h,该方法一步法合成可催化硼氢化物水解制氢的催化剂,合成方法简单;制得的石墨烯负载Pt‑Pd纳米催化剂,纳米粒径小、且金属组分可调,催化活性高、耐久性强;该石墨烯负载Pt‑Pd纳米催化剂的用途是催化硼氢化物水解制氢,可实现产业化。

    一种锂离子电池负极材料LiSi2N3及其制备方法

    公开(公告)号:CN104638250B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510062293.0

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料LiSi2N3及其制备方法。其技术方案是:将10~30wt%的单质硅粉、25~45wt%的三聚氰胺、35~55wt%的锂源和0.5~15wt%的卤化物粉混合均匀,制得混合物;再将所述混合物置入管式电炉内,在氮气气氛下以2~10℃/min的升温速率升至900~1200℃,保温2~6小时;然后将所得产物用去离子水反复清洗,直至分别用AgNO3和Ca(NO3)2溶液滴定不再出现白色沉淀为止;最后在110℃条件下干燥10~24小时,即得锂离子电池负极材料LiSi2N3。本发明具有反应温度低、成本低、过程易于控制、产率高和适于产业化生产的特点;所制备的锂离子电池负极材料LiSi2N3活性高、比表面积大、纯度高、比容量高和性能稳定。

    一种氮化硅结合碳化硅耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104987097A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510459198.4

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种氮化硅结合碳化硅耐火材料及其制备方法。其技术方案是:以45~89wt%的碳化硅、10~50wt%的单质硅粉和0.1~5wt%的铬粉为原料,外加所述原料3~9wt%的结合剂,搅拌均匀,压制成型,成型后的坯体在110℃条件下干燥10~48小时;干燥后的坯体在氮气气氛中,以2~10℃/min的速率升温至1300~1400℃,保温2~20小时,随炉自然冷却,即得氮化硅结合碳化硅耐火材料。本发明的制备方法具有反应温度低、反应完全和产业化前景大的特点,所制备的氮化硅结合碳化硅耐火材料气孔率小、强度高、抗热震性好、抗侵蚀性优异和寿命长。

    一种氮化硅粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103496679B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310489972.7

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明具体涉及一种氮化硅粉体及其制备方法。其技术方案是:先将硅粉与蒸馏水以固液质量比为1︰(50~80)混合,搅拌,超声分散,制得悬浮液;以Si与Co的质量比为1︰(0.005~0.05)向所述悬浮液中加入0.88mol/L水溶性钴盐,制得混合液;然后在氮气气氛和冰水浴的条件下向所述混合液中加入还原剂,还原剂与Co的摩尔比为(2~5)︰1,搅拌;再将还原后的混合液抽滤,真空干燥,制得混合粉体;最后将所述混合粉体置于管式气氛炉内,在氮气气氛下升温至1200~1350℃,保温2~8h,即得氮化硅粉体。本发明具有氮化合成温度低、成本低、氮化周期短、合成工艺简单、易于控制和产率高的特点;所制备的氮化硅粉体粒径小、部分为晶须状和纯度高。

    一种一维氮化硅纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN105036097B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510459467.7

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种一维氮化硅纳米粉体及其制备方法。其技术方案是:将90~99wt%的单质硅粉和1~10wt%的铬粉混合均匀,在压力为20~60MPa条件下压制成型;再将成型后的坯体置入管式电阻炉内,在氮气气氛中以2~10℃/min的速率升温至1200~1400℃,保温2~8小时,即得一维氮化硅纳米粉体。其中:所述单质硅粉中的Si含量≥95wt%,粒径≤88μm;所述铬粉中的Cr含量≥95wt%,粒径≤10μm。本发明具有反应温度低、成本低、合成工艺简单、产物形貌易于控制和产率高的特点;所制备的一维氮化硅纳米粉体呈晶须状、直径分布均匀和长径比大。

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