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公开(公告)号:CN101773823A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010045606.9
申请日:2010-01-02
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/20
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的复合氧化物光催化剂。复合氧化物光催化剂的化学组成通式为Ba3Li2Nb2-xTaxO9,其中0≤x≤2。1)将99.9%分析纯的化学原料BaCO3、Li2CO3、Nb2O5和Ta2O5,按Ba3Li2Nb2-xTaxO9化学式称量配料,其中0≤x≤2;2)将配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨12h,混合磨细,取出烘干,过200目筛;3)将步骤(2)所得粉料在700-1000℃预烧,并保温8-10h,自然冷却至室温,然后粉碎使粒子直径变小,达到2μm左右。本发明制备的方法简单、成本较低,且所制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质的作用,且稳定性好。
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公开(公告)号:CN101745378A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN201010045608.8
申请日:2010-01-02
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/20
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的复合氧化物光催化剂Li9Ti5Nb5-xTaxO27及制备方法。1)将99.9%分析纯的化学原料Li2CO3、TiO2、Nb2O5和Ta2O5,按Li9Ti5Nb5-xTaxO27化学式称量配料;2)将配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨12h,混合磨细,取出烘干,过200目筛;3)将步骤(2)所得粉料在900~1050℃预烧,并保温8-10h,自然冷却至室温,然后粉碎使粒子直径变小,达到2μm左右,即可得到复合氧化物光催化剂Li9Ti5Nb5-xTaxO27粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用。
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公开(公告)号:CN101550511B
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910114091.0
申请日:2009-05-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超高介电常数铌酸钠钾-银颗粒复合材料及制备方法。复合材料通式为(1-x)[(Na0.5K0.5)NbO3]-xAg,其中:0.01<x<0.4,x为质量分数。将碳酸钠、碳酸钾、五氧化二铌,按化学计量比为Na0.5K0.5NbO3配料,经过高能球磨、预烧、加入质量分数1-40%的硝酸银二次球磨、成型、高温烧结等工序,最终制备具有超高介电常数的陶瓷-金属复合材料。本发明还公开了通过调节银颗粒的含量可以制备具有不同介电性能的陶瓷-金属复合材料。本发明方法大大提高了铌酸钠钾体系的介电常数,可满足大容量电容器的商业使用需求。
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公开(公告)号:CN101648807A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910114394.2
申请日:2009-09-14
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622 , H01L41/187
Abstract: 本发明公开了锆钛酸钡钙基压电陶瓷及其制备方法。锆钛酸钡钙基压电陶瓷的化学组成通式为:(1-x-y)BaTiO 3 -xCaTiO 3 -yBaZrO 3 ,其中:0<x<0.5,0<y<0.5;x、y均为摩尔分数。将碳酸钡、碳酸钙、二氧化钛、二氧化锆,按化学计量比(1-x-y)BaTiO 3 -xCaTiO 3 -yBaZrO 3 (0<x<0.5,0<y<0.5;x、y均为摩尔分数)配料,经过球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结等工序,最终制备具有高压电性能的锆钛酸钡钙基压电陶瓷。本发明方法大大的提高了无铅压电陶瓷体系的压电性能、提高了材料的工艺稳定性,从成分和工艺两方面使钛酸钡体系的无铅压电陶瓷达到了实用化水平。
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公开(公告)号:CN101550511A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910114091.0
申请日:2009-05-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超高介电常数铌酸钠钾-银颗粒复合材料及制备方法。复合材料通式为(1-x)[(Na0.5K0.5)NbO3]-xAg,其中:0.01<x<0.4,x为质量分数。将碳酸钠、碳酸钾、五氧化二铌,按化学计量比为Na0.5K0.5NbO3配料,经过高能球磨、预烧、加入质量分数1-40%的硝酸银二次球磨、成型、高温烧结等工序,最终制备具有超高介电常数的陶瓷-金属复合材料。本发明还公开了通过调节银颗粒的含量可以制备具有不同介电性能的陶瓷-金属复合材料。本发明方法大大的提高了铌酸钠钾体系的介电常数,可满足大容量电容器的商业使用需求。
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