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公开(公告)号:CN107531503A
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201680023672.1
申请日:2016-02-19
申请人: SCG化学有限公司
CPC分类号: C01F7/66 , B01D9/0063 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01F7/002 , C01F7/162 , C01F7/164 , C01P2002/22 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/86 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/22 , C01P2004/60 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/12
摘要: 一种制备通式[Mpz+M′qy+(OH)2]a+(Xn‑)a/n·bH2O(I)的分层双氢氧化物的颗粒的方法,其中Mz+和M'y+是金属阳离子或金属阳离子的混合物,z=1或2;y=3或4;p+q=1;b=0~10,Xn‑为阴离子,n为1~5,a由p,q,y和z确定,从而a=zp+yq‑2。所述方法包括,(a)在水溶液中将Mz+阳离子,M'y+阳离子和Xn‑阴离子与碱混合;和(b)使式(I)的所述分层双氢氧化物从步骤(a)中混合的溶液中沉淀出来。优选M是Li、Mg、Zn、Fe、Ni、Co、Cu、Ca或两种或更多种的混合物。优选y为3,以及M'为Al、Ga、In、Fe或它们的两种或更多种的混合物。还提供了通过所述方法能够获得的颗粒,特别是其中M是Ca,M'是Al,以及Xn‑是NO3‑。还提供了其中所述颗粒具有不大于2000nm,优选不大于300nm,尤其不大于100nm的粒径的分层双氢氧化物的颗粒。根据本发明的分层双氢氧化物适用于某些应用,例如,作为吸附剂、涂层和催化剂载体。
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公开(公告)号:CN107500321A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710805359.X
申请日:2017-09-08
申请人: 北京师范大学 , 北京师大科技园科技发展有限责任公司
IPC分类号: C01F7/00
CPC分类号: C01F7/002 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03
摘要: 本发明实施例提供了一种硝酸根插层锂铝层状双金属氢氧化物的制备方法,包括:将硝酸锂、硝酸铝、沉淀剂加入到水中,溶解后得到反应混合液;将反应混合液在120-160℃下反应24-48小时;反应结束后分离、洗涤及干燥沉淀物,得到硝酸根插层锂铝层状双金属氢氧化物。本发明通过一步反应直接合成了LiAl-NO3-LDH。该方法的优点在于合成过程中不需要严格控制溶液的pH值,也不需要对作为溶剂的水进行除二氧化碳处理,无需通入N2气保护且无需搅拌,操作简单;不仅如此,采用本发明提供的方法制备的产物结晶度高。
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公开(公告)号:CN106457203A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580021946.9
申请日:2015-04-24
发明人: M·布阿莱 , 法比恩·安德雷·皮耶尔·伯德特 , 罗曼·查尔斯·约瑟夫·雷内·苏 , 莱罗尔
CPC分类号: B01J20/046 , B01J20/041 , B01J20/08 , B01J20/3007 , B01J20/3078 , B01J20/3085 , B01J39/10 , B01J41/10 , C01D15/04 , C01F7/002 , C01F7/021 , C01P2002/72 , C01P2006/12
摘要: 本发明涉及一种制备通式LiCl·2Al(OH)3·nH2O的结晶固体材料的方法,其中n为0.01至10,所述方法至少包括以下步骤:a)混合步骤,在水性介质中混合至少一种氧化铝源和至少一种锂源以获得悬浮液;b)过滤步骤,过滤在步骤a)中获得的悬浮液以获得浆料;c)干燥步骤,干燥在步骤b)结束时获得的浆料;d)成型步骤,在干燥步骤c)之后直接使经干燥的所述浆料成型以获得成型的固体材料,所述成型步骤d)在无任何粘结剂的情况下进行;以及e)干燥获得的所述成型的固体材料;f)水热处理步骤,以获得通式LiCl·2Al(OH)3·nH2O的成型的结晶固体材料。本发明还涉及一种根据此方法获得的固体材料以及一种使用由此制备的材料从盐水溶液中提取锂的方法。
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公开(公告)号:CN105948198A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610323444.8
申请日:2016-05-17
申请人: 南昌大学
IPC分类号: C02F1/52 , C01F7/00 , C02F101/10
CPC分类号: C02F1/5236 , C01F7/002 , C02F2101/101
摘要: 一种硫酸根废水的处理方法,其特征是包括以下步骤:向硫酸根废水中首先加入水和硝酸铝,然后再加入氢氧化镁,反应0.5‑24h,之后将反应液过滤,得到类水滑石沉淀。本发明能够将硫酸根以沉淀的形式分离出来,且去除率达到97%以上;本发明反应速度快,温度适应范围广,无需持续搅拌,硫酸根的初始浓度对反应效果也没有影响。克服了目前化学沉淀法的各种缺陷;生成的类水滑石被广泛应用于阻燃、催化、医药、离子交换与吸附、高分子材料及添加剂及电工行业,是具有高附加值的工业产物。
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公开(公告)号:CN104684867B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201380050772.X
申请日:2013-09-25
申请人: 旭硝子株式会社
CPC分类号: C23C14/3414 , C01F7/002 , C01F7/164 , C01P2004/61 , C01P2006/40 , C04B35/117 , C04B35/44 , C04B2235/3208 , C04B2235/445 , C04B2235/6587 , C04B2235/664
摘要: 本发明提供一种导电性钙铝石化合物的制造方法,包括(a)准备被处理体的工序,上述被处理体含有钙铝石化合物或钙铝石化合物前体,和(b)在含有铝化合物以及一氧化碳(CO)气体的还原性气氛中、在1080℃~1450℃的范围内对上述被处理体进行热处理的工序,上述铝化合物为在上述被处理体的热处理中放出氧化铝气体的化合物。
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公开(公告)号:CN105776261A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610009795.1
申请日:2016-01-07
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C01F7/00
CPC分类号: C01F7/002 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C01P2004/80
摘要: 本发明公开了一种多级结构水滑石与氧化石墨烯复合材料的快速制备方法。该方法具体为:在反应容器内,取氧化石墨烯配制成水相胶体溶液,随后加入氨水溶液至pH值为10?12,超声15?30min后,加入二价金属盐与三价金属盐的混合溶液,继续搅拌超声1?2h,最后离心、洗涤、干燥,即得多级结构水滑石与氧化石墨烯复合材料。本发明工艺简洁易控,设备简单成本低,高效且一步合成,周期短,能耗低,环境友好,产物纯度高,因此具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105460899A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510817356.9
申请日:2015-11-23
申请人: 桂林理工大学
CPC分类号: C01B13/363 , C01F7/002 , C01P2004/04 , C01P2004/20
摘要: 本发明公开了一种高浓度剥离型层状双氢氧化物的制备方法。共沉淀阶段,纳米SiO2和十二烷基苯磺酸钠作为层状双氢氧化物晶体成核模板;水热阶段,层状双氢氧化物晶体快速生长,纳米SiO2快速转变成为SiO3-2-,被十二烷基苯磺酸根阴离子夹带进入层状双氢氧化物层间,获得了SiO3-2-/十二烷基苯磺酸根层状双氢氧化物。将该层状双氢氧化物在无水乙醇中超声分散获得高浓度纳米级剥离型层状双氢氧化物。本发明方法制得的高浓度剥离型层状双氢氧化物在无水乙醇中经超声剥离浓度高达2g/L。且本发明具有对环境污染小、成本低廉、产量较高的特点,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN102959749B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201180031467.7
申请日:2011-07-07
申请人: 古河电气工业株式会社
CPC分类号: H01L35/20 , C01B33/06 , C01F7/002 , C01G15/006 , C01P2002/72 , H01L35/22 , H01L35/34
摘要: 本发明涉及一种包合化合物,本发明的一个优选实施方式的包合化合物由以下化学式表示:BaaGabAlcSid,其中7.77≤a≤8.16,7.47≤b≤15.21,0.28≤c≤6.92,30.35≤d≤32.80,且a+b+c+d=54。
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公开(公告)号:CN102870260B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180004721.4
申请日:2011-02-01
发明人: 法比奥·罗西亚诺 , 保罗·普罗斯佩罗·佩斯卡莫纳 , 安德烈·佩尔松
CPC分类号: H01M10/0562 , C01F7/002 , C01F7/162 , C01G9/006 , C01P2002/32 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C01P2002/86 , C01P2006/40 , H01B1/08 , H01M6/185 , H01M6/186 , H01M2300/0071
摘要: 本发明的主要目的是提供一种具有优异的离子电导率和高电化学稳定性的离子导体。本发明通过提供如下离子导体来解决技术问题:其具有尖晶石结构并且由以下通式表示:(AxM1-x-yM’y)Al2O4(“A”是单价金属,“M”是二价金属,“M’”是三价金属,并且“x”和“y”满足关系:0<x<1、0<y<1并且x+y<1)。
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公开(公告)号:CN101531385B
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN200910132591.7
申请日:2004-05-19
申请人: 罗狄亚电子与催化公司
CPC分类号: C09K11/7792 , C01F7/002 , C01F7/04 , C01F7/16 , C01F17/0025 , C01P2002/50 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/60 , C01P2006/80 , C09K11/643 , C09K11/7734 , C09K11/7774 , H01J2211/42
摘要: 本发明涉及一种碱土金属或稀土金属铝酸盐前体化合物:a(M1O).b(MgO).c(Al2O3)或者a(M2O1.5).b(MgO).c(Al2O3),其中M1表示碱土金属,并且M2表示钇或者铈与铽的组合,且a、b与c是满足下述关系式的整数或非整数:0.25≤a≤4;0≤b≤2和0.5≤c≤9;它以基本上过渡型氧化铝的形式结晶;由基本上球形且化学均匀的颗粒构成;并且这些颗粒包括孔,其平均直径为至少10nm。这种铝酸盐前体通过包括下述步骤的方法获得:形成包括铝化合物以及该前体组成中所包含的其它元素的化合物的液体混合物;喷雾干燥所述混合物;并且在700℃至950℃的温度下锻烧该干燥的产物。通过随后锻烧所得产品,获得碱土金属或稀土金属铝酸盐。
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