一种纳米氧化锆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN115490263B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202211162173.4

    申请日:2022-09-23

    IPC分类号: C01G25/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及功能材料技术领域,提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,包括以下步骤:先将锆盐、柠檬酸、氯化铵和水混合,然后将得到的混合溶液滴加到氨水中得到Zr(OH)4胶体,随后进行陈化、水洗、醇洗,随后进行微波干燥和煅烧,得到纳米氧化锆粉体。本发明通过在形成胶体过程添加柠檬酸和氯化铵提高溶液中胶体粒子分散性,漂洗过程进行醇洗,脱水阶段进行微波烘干的方法减少溶液中胶体粒子团聚,最终通过煅烧方式获得了粒径小、比表面积大、粒径分布窄的纳米ZrO2粉体。本发明提供的制备方法整个过程无需水热反应釜来提供高温高压条件,便可以制备出分散均匀且比表面积大的纳米氧化锆,工艺简单,可有效应用于大批量生产。

    一种纳米氧化锆粉体的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115490263A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211162173.4

    申请日:2022-09-23

    IPC分类号: C01G25/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及功能材料技术领域,提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,包括以下步骤:先将锆盐、柠檬酸、氯化铵和水混合,然后将得到的混合溶液滴加到氨水中得到Zr(OH)4胶体,随后进行陈化、水洗、醇洗,随后进行微波干燥和煅烧,得到纳米氧化锆粉体。本发明通过在形成胶体过程添加柠檬酸和氯化铵提高溶液中胶体粒子分散性,漂洗过程进行醇洗,脱水阶段进行微波烘干的方法减少溶液中胶体粒子团聚,最终通过煅烧方式获得了粒径小、比表面积大、粒径分布窄的纳米ZrO2粉体。本发明提供的制备方法整个过程无需水热反应釜来提供高温高压条件,便可以制备出分散均匀且比表面积大的纳米氧化锆,工艺简单,可有效应用于大批量生产。

    一种纳米氧化锆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN111848161B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010776899.1

    申请日:2020-08-05

    发明人: 施利毅 袁帅 王漪

    摘要: 本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,包括以下步骤:将无机锆盐、无机钇盐与水混合,得到混合溶液;将所述混合溶液滴加到氨水溶液中,进行沉淀反应,得到沉淀液;将所述沉淀液与有机溶剂混合,得到前驱体沉淀液;将所述部分前驱体沉淀液进行过滤,得到前驱体;将所述前驱体与所述剩余前驱体沉淀液混合后过滤,得到粉体;将所述粉体进行煅烧,得到纳米氧化锆粉体。本发明通过添加有机溶剂有效降低介质介电常数,降低离子间的静电斥力,从而获得单分散的球形氧化锆粉体;在煅烧前将粉体和前驱体沉淀液混合,进一步降低颗粒表面缺陷与表面活性,进而制备得到了低比表面积的纳米氧化锆粉体,实现了氧化锆粉体的低比表面积,高烧结活性。

    一种纳米氧化锆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN111848161A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010776899.1

    申请日:2020-08-05

    发明人: 施利毅 袁帅 王漪

    摘要: 本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,包括以下步骤:将无机锆盐、无机钇盐与水混合,得到混合溶液;将所述混合溶液滴加到氨水溶液中,进行沉淀反应,得到沉淀液;将所述沉淀液与有机溶剂混合,得到前驱体沉淀液;将所述部分前驱体沉淀液进行过滤,得到前驱体;将所述前驱体与所述剩余前驱体沉淀液混合后过滤,得到粉体;将所述粉体进行煅烧,得到纳米氧化锆粉体。本发明通过添加有机溶剂有效降低介质介电常数,降低离子间的静电斥力,从而获得单分散的球形氧化锆粉体;在煅烧前将粉体和前驱体沉淀液混合,进一步降低颗粒表面缺陷与表面活性,进而制备得到了低比表面积的纳米氧化锆粉体,实现了氧化锆粉体的低比表面积,高烧结活性。

    一种高镍系三元正极前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN110112386A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910367359.5

    申请日:2019-04-30

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种高镍系三元正极前驱体的制备方法,本发明方法包括:以镍盐、钴盐和锰盐为原料,配制获得第一溶液;配制碳酸钠溶液,向所述碳酸钠溶液中加入表面活性剂混合均匀,获得第二溶液;将所述第一溶液和所述第二溶液进行合成反应,获得合成反应产物,将所述合成反应产物进行过滤、洗涤和干燥,获得高镍系三元正极前驱体;所述合成反应在微通道反应器中进行。

    一种高镍系三元正极前驱体的制备方法

    公开(公告)号:CN110112386B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910367359.5

    申请日:2019-04-30

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种高镍系三元正极前驱体的制备方法,本发明方法包括:以镍盐、钴盐和锰盐为原料,配制获得第一溶液;配制碳酸钠溶液,向所述碳酸钠溶液中加入表面活性剂混合均匀,获得第二溶液;将所述第一溶液和所述第二溶液进行合成反应,获得合成反应产物,将所述合成反应产物进行过滤、洗涤和干燥,获得高镍系三元正极前驱体;所述合成反应在微通道反应器中进行。

    多晶碘化汞薄膜室温核辐射探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN100587979C

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200810033872.2

    申请日:2008-02-26

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种多晶碘化汞薄膜室温核辐射探测器的制备方法,特别是一种X射线、γ射线室温核辐射探测器的制备方法,属半导体探测器制备工艺技术领域。该探测器的制备方法是:先将在衬底基片上制得的由柱状晶粒组成的多晶薄膜进行机械粗抛光、细抛光、表面化学腐蚀、清洗,晾干各工序,然后采用掩膜板蒸镀电极,最后对探测器进行封装和安装固定。本发明制得的探测器在室温下具有优秀的X射线、γ射线能量分辨率。

    多晶碘化汞薄膜室温核辐射探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN101262026A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810033872.2

    申请日:2008-02-26

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种多晶碘化汞薄膜室温核辐射探测器的制备方法,特别是一种X射线、γ射线室温核辐射探测器的制备方法,属半导体探测器制备工艺技术领域。该探测器的制备方法是:先将在衬底基片上制得的由柱状晶粒组成的多晶薄膜进行机械粗抛光、细抛光、表面化学腐蚀、清洗,晾干各工序,然后采用掩膜板蒸镀电极,最后对探测器进行封装和安装固定。本发明制得的探测器在室温下具有优秀的X射线、γ射线能量分辨率。