一种磁铅石型氧化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119160952A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411350681.4

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种磁铅石型氧化物及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:S1、将稀土硝酸盐、过渡金属硝酸盐和Al(NO3)3溶于去离子水中,得到混合硝酸盐溶液;S2、向混合硝酸盐溶液中加入一水合柠檬酸,加热搅拌,蒸发得到透明的凝胶;S3、将凝胶进行干燥,获得疏松多孔的干凝胶;S4、干凝胶在空气气氛中,650~950℃条件下进行第一次高温处理,制得前驱体;S5、将前驱体研磨碾碎,并与溶盐研磨混合均匀,再在空气气氛中,1500~2000℃条件下进行第二次高温处理,制得磁铅石型氧化物。本发明的制备方法成本低、简单易行、适用范围广,所制得磁铅石型氧化物应用于锂硫电池时,有助于提升电池的性能。

    一种可用于光敏色素调控的LaAlO3:Mn4+荧光气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN118546678A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410538509.5

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明属于多功能纳米多孔材料的制备工艺,涉及一种可用于光敏色素调控的LaAlO3:Mn4+荧光气凝胶的制备方法。基于GSAS‑Ⅱ与VESTA计算,利用阳离子取代技术,采用La、Al、Mn对应水合金属盐为原料,结合溶胶‑凝胶法与热力学强化技术,在LaAlO3带隙中引入杂质能级,获得目标理想的远红光荧光气凝胶。该方法简便可控,能耗低,获得产物与730nm主波段重合度高,且低密度在封装过程中不易沉降,CIE稳定性高,有效减少荧光材料在封装的荧光损失,有效增强远红光荧光利用率,在现代设施农业领域具有重要的意义。

    成膜用或烧结用粉末
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113727946B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201980095558.3

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明的成膜用或烧结用粉末在X射线衍射测定中观察到立方晶Y3Al5O12的峰和斜方晶YAlO3的峰,斜方晶YAlO3的(112)峰相对于立方晶Y3Al5O12的(420)峰的强度比为0.01以上且低于1。或者,本发明的成膜用或烧结用粉末具有钇及铝的复合氧化物,0.1μm~1μm的细孔容积为0.16mL/g以上。在使用了CuKα射线的2θ=20°~60°的扫描范围的X射线衍射测定中,来源于立方晶Y3Al5O12的峰优选为显示出最大峰强度的峰。

    一种球形氮化硼导热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114835092A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210587117.9

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种球形氮化硼导热材料及其制备方法,将一部分六方氮化硼粉末分散在含有表面活性剂的去离子水中,得到悬浮液A;向悬浮液A中加入金属无机盐I,混合均匀后过滤,得到潮湿粉末B;将另一部分六方氮化硼粉末分散在硝酸水溶液中,超声后转入过氧化氢水溶液中处理,滤出后用去离子水冲洗、烘干待用;取金属无机盐II溶于去离子水中,然后加入得到的烘干粉末,混合均匀后过滤,得到潮湿粉末C;将潮湿粉末B和潮湿粉末C一同加入到去离子水中,搅拌均匀后得到混合液D;向混合液D中加入聚乙烯醇水溶液,混合均匀后进行喷雾干燥,得到粉体;将得到的粉体在氧气气氛下煅烧,然后转入惰性气氛中烧结,即得。

    一种制备高纯镥铝石榴石前驱体的方法

    公开(公告)号:CN112877746A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110038282.4

    申请日:2021-01-12

    Inventor: 李亚琼 张立峰

    Abstract: 本发明公开了一种制备高纯镥铝石榴石前驱体的方法,属于高纯镥铝石榴石制备技术领域。本发明选用高纯镥铝合金作为阳极板,经过电辅助转化和外场作用,同时用多孔膜过滤阳极杂质,得到镥铝氢氧化物沉淀,再将其先后经过滤、洗涤和干燥处理得到高纯镥铝石榴石前驱体;多孔膜可避免阳极杂质对电解产物镥铝氢氧化物的污染,外场不仅促进Al3+、Lu3+穿过多孔膜,提高电解速率和效率,还可以而控制镥铝氢氧化物从阴极脱落的时机,防止其长大,确保尺寸的均一性,实现对生成的镥铝石榴石前驱体粉体粒度的控制;生产过程中产生的阳极泥可制备镥铝合金副产品,阴极产生氢气副产品,均可以增加技术的经济性。

    钇铝石榴石粉末及其合成方法

    公开(公告)号:CN116897143B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202280012217.7

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 一种合成钇铝石榴石(YAG)粉末的方法。该方法包括:引入氧化钇粉末和二氧化硅粉末以形成粉末混合物,其中不向粉末混合物中添加氧化铝。在氧化铝研磨介质和溶剂存在下研磨粉末混合物形成粉末浆料。将粉末浆料加工成生压胚。在1100℃至1650℃的温度下将生压坯在空气中煅烧大于8小时至50%或更低的理论密度,形成具有至少92重量%Y3Al5O12的YAG。在没有研磨介质的情况下研磨YAG压坯并干燥产生YAG粉末。该方法进一步包括将掺杂剂引入粉末混合物以产生掺杂的YAG粉末。

    一种磁制冷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117038242B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311022716.7

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种磁制冷材料及其制备方法和应用,属于磁制冷材料技术领域。本发明提供一种磁制冷材料,所述磁制冷材料的化学式为EuAl2O4。本发明提供的磁制冷材料EuAl2O4在极低温下具有优越的磁热性能,其在1.3K附近,0‑7T磁场变化下的最大磁熵变高达57.6J·kg‑1·K‑1,表现出非常优异的磁热效应;同时,在低磁场下的磁热效应更加突出,在0‑1T磁场变化下的最大磁熵变高达28.2J·kg‑1·K‑1,0‑2T磁场变化下的最大磁熵变高达42.6J·kg‑1·K‑1。本发明材料在极低温磁制冷领域具有广阔应用前景。

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