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公开(公告)号:CN110540243B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910735607.7
申请日:2019-08-09
申请人: 红河学院
IPC分类号: C01G49/02 , C01G49/06 , B82Y40/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种无定型羟基氧化铁的制备方法及吸附有机物后的回收方法,本发明提高无定型羟基氧化铁的制备效率,由于所采用的制备原料为氯化铁,其中的铁为三价铁,而非传统的氯化亚铁或硫酸亚铁,避免了制备过程中的氧化流程,使无定型羟基氧化铁的制备效率大幅提高。吸附有机物后的羟基氧化铁得到有效回收利用,经过煅烧后获得具有光催化效果的纳米α氧化铁,由于有机物的存在,使得所制得的纳米氧化铁,其晶粒比直接由无定型羟基氧化铁制备的纳米氧化铁更细,表面具有更多的活性点,催化效果更好。
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公开(公告)号:CN106098137B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201610494526.9
申请日:2016-06-30
申请人: 红河学院
摘要: 本发明是一种A位缺位的A、B位共掺杂钛酸锶的混合导体材料,它是钙钛矿型SrTiO3的A位是30mol%La的掺杂,B位是4mol%Sm的掺杂的产物,共掺杂后的分子式为:(La0.3Sr0.7)1‑xTi0.96Sm0.04O3−δ,其中x=0.05‑0.09。其制备步骤是:将含镧、钐、锶和钛的化合物按照(La0.3Sr0.7)1‑xTi0.96Sm0.04O3−δ化学计量比配置原料;将配置好的原料采用溶胶‑凝胶法在900‑1200℃、大气气氛中合成A位、B位共掺杂的SrTiO3粉体;将粉体磨成100‑200目的细粉;在细粉中加入10‑50%的可燃性物质压成型,在于1300‑1600℃温度下煅烧2‑12小时,得到混合导体块体。本发明在La掺杂基础上,通过采用不等价金属离子在其B位上掺杂,提高氧离子缺位浓度,改善了La掺杂SrTiO3的离子电导率和综合导电性能。
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公开(公告)号:CN105976892B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610162265.0
申请日:2016-03-22
申请人: 红河学院
摘要: 本发明提供一种镧铟共掺杂钛酸锶导体材料及其制备方法。本发明提供的材料化学通式为Sr1‑xLaxTi1‑yInyO3,其中,0.1≤x≤0.4,0.03≤y≤0.1。本发明采用钛酸四丁酯为钛源,无水乙醇和异丙醇作为溶剂,以镧和铟的氧化物作为掺杂物原料,通过溶胶‑凝胶法制备得到镧铟共掺杂钛酸锶导体材料。本发明提供的镧铟共掺杂混合导体材料具有单一立方相钙钛矿结构,稳定性好,电子电导和离子电导性能优异,能够满足燃料电池阳极材料,透氧膜,汽车尾气传感器等诸多领域的应用需要。本发明提供的制备方法与传统的固相烧结方法相比,具有反应时间短、能耗低、产物致密度高,组成均匀等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106433850A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610836861.2
申请日:2016-09-21
申请人: 红河学院
CPC分类号: Y02P40/126 , C10L5/48 , C04B7/4423 , C04B7/4438
摘要: 本发明公开了一种用铝电解废旧阴极制备水泥窑燃料的方法,将废旧阴极破碎至3mm~10mm,启动真空泵,开启加热系统,当温度达到500℃~700℃时,保温0.5h~3h,然后停止加热,在坩埚内得到蒸馏残渣,在氟化物收集器中得到氟化物;将蒸馏残渣破碎,入球磨机湿磨,加入抑制剂水玻璃和捕收剂油酸进行调浆,入浮选机经过粗选、扫选和精选分别得到精矿和尾矿,过滤干燥后,精矿作为水泥窑燃料从热端加入,尾矿配入水泥窑生料从冷端加入。本发明解决了铝电解废旧阴极作为燃料直接添加在水泥回转窑中存在的设备腐蚀、降低水泥强度及添加量不能超过5%,废旧阴极从热端加入,其中氧化铝、硅酸盐与生料不能充分反应的问题。
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公开(公告)号:CN110560070B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910736363.4
申请日:2019-08-09
申请人: 红河学院
IPC分类号: B01J23/80 , B01J23/889 , C02F1/32 , C02F1/72
摘要: 本发明公开了一种用含铁废料制备掺杂纳米铁酸锌的方法,属于光催化材料技术领域。其主要特征是以含铁废料为铁源,提取其中的铁以及其他有价元素,制备出光催化性能优于纯纳米铁酸锌的掺杂纳米铁酸锌;不仅解决了二次资源中有价金属元素的有效利用问题,而且制备方法简单、成本低廉,制备的掺杂铁酸锌可有效降解有机废水,达到以废治废的目的,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111662083A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010589916.0
申请日:2020-06-24
申请人: 红河学院
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/624 , C04B35/626
摘要: 本发明公开了一种多元稀土掺杂制备LaSNYSZ复合陶瓷的方法,通过将ZrO2、La2O3、Sm2O3和Nb2O5置于有机单体溶液中,加热干燥得到坯体进行煅烧得到陶瓷粉末的前驱体,在前驱体中加入聚乙二醇研磨混匀后烧结即得LaSNYSZ复合陶瓷。本发明制备得到的热障涂层的热传导率会大大降低,涂层的高温相稳定性和隔热性能会得到提高。
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公开(公告)号:CN110540243A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910735607.7
申请日:2019-08-09
申请人: 红河学院
IPC分类号: C01G49/02 , C01G49/06 , B82Y40/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种无定型羟基氧化铁的制备方法及吸附有机物后的回收方法,本发明提高无定型羟基氧化铁的制备效率,由于所采用的制备原料为氯化铁,其中的铁为三价铁,而非传统的氯化亚铁或硫酸亚铁,避免了制备过程中的氧化流程,使无定型羟基氧化铁的制备效率大幅提高。吸附有机物后的羟基氧化铁得到有效回收利用,经过煅烧后获得具有光催化效果的纳米α氧化铁,由于有机物的存在,使得所制得的纳米氧化铁,其晶粒比直接由无定型羟基氧化铁制备的纳米氧化铁更细,表面具有更多的活性点,催化效果更好。
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公开(公告)号:CN106238439B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610673872.3
申请日:2016-08-16
申请人: 红河学院
摘要: 本发明公开了一种铝电解槽废槽衬真空蒸馏脱氟的方法,属于有毒固体废弃物回收利用领域。将废槽衬破碎成10mm以下的颗粒,用孔径为3mm的标准筛进行筛分,筛下物进行压片处理得到粒径为10mm的颗粒,将筛上物和压片颗粒装入真空蒸馏炉内坩埚中,坩埚上设有氟化物收集器,密封真空蒸馏炉后接通冷却水;启动真空系统,使炉内压力降至100Pa以下,开启加热系统进行加热,在整个加热过程中,真空炉内压力保持在100Pa以下,当温度达到500~1000℃时,保温1~3h,然后停止加热,真空炉自然冷却,冷却后在坩埚内得到脱氟废槽衬,在氟化物收集器中得到氟化物;废槽衬中氰化物在高温下分解。本发明提供一种工艺简单,原料适应性强,有价物回收率高,环境友好的铝电解废槽衬真空蒸馏脱氟的方法。
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公开(公告)号:CN105989908B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610573176.5
申请日:2016-07-21
申请人: 红河学院
摘要: 本发明是一种A、B位共掺杂钛酸锶混合导体材料,是钙钛矿型SrTiO3的A位是30mol%La的掺杂,B位Sm的掺杂,共掺杂后的分子式为:La0.3Sr0.7SmxTi1‑xO3‑δ,其中x=0.001‑0.10。其制备方法的步骤是:将含镧、钐、锶和钛的化合物原料以按照La0.3Sr0.7SmxTi1‑xO3‑δ化学计量比配置原料;将配置好的原料于900‑1200℃、氧化气氛中合成A位、B位共掺杂的SrTiO3粉体;将粉体湿磨或干磨和过筛,得到细度为100‑200目的A位、B位共掺杂的SrTiO3细粉;在细粉中加入10‑50%的可燃性物质干压或半干压成型,于1300‑1600℃温度下煅烧2‑12小时得到多孔A、B位共掺杂SrTiO3混合导体块体。本发明对钙钛矿型钛酸锶材料在A位、B位共掺杂,增加氧空位浓度,总电导率和离子电导率明显提高。
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公开(公告)号:CN106830051A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710039782.3
申请日:2017-01-19
申请人: 红河学院
CPC分类号: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/64
摘要: 本发明公开了一种以工业氧化锌为原料制备纳米氧化锌粉体的方法,其主要制备方法为:以工业氧化锌为原料,采用硫酸浸出20min;浸出完成后,采用高锰酸钾—双氧水联合深度除铁,加锌粉除铜、镉等杂质,除杂pH控制在5.0~5.4,反应温度控制在80~90℃;除杂完成后,选用碳酸氢铵直接沉淀制备前驱体碱式碳酸锌,陈化时间35~45min,陈化温度40~70℃,再把该前驱体放入40~60℃的烘箱中干燥30min后于450~600℃的高温箱式电阻炉中煅烧可制得的氧化锌粉体。本发明制得的氧化锌粉体形貌好,粒度均匀;可降低现行制备纳米氧化锌原料的成本;沉淀剂用廉价的碳酸氢铵,最后可经过浓缩结晶得含锌硫酸铵晶体,这可作为农用肥出售,降低成本的同时减少废水的污染。
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