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公开(公告)号:CN114671453B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
摘要: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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公开(公告)号:CN115319079A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210450037.9
申请日:2022-04-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: B22F1/054 , B22F9/22 , B82Y40/00 , C01F7/30 , C01G23/08 , C01G53/04 , C01G51/04 , C01G49/06 , C01F5/06 , C01G3/02 , C01G19/02 , C01G15/00 , C01F17/235 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01G25/02 , C01F17/229 , C01F17/241 , C01G53/00 , C01G25/00
摘要: 本发明公开了一种制备高分散MLCC纳米镍粉的方法,首先配制含有镍络合物和水溶性盐的混合水溶液,加入有机溶剂将镍络合物和水溶性盐共同沉淀下来,然后将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使其中的镍络合物转变为氧化镍,再在600℃以上高温还原,冷却后洗去水溶性盐,干燥后可得到高分散的纳米镍粉。本发明制备的纳米镍粉具有良好的结晶性和分散性,制备的颗粒尺寸小于100nm。
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公开(公告)号:CN114671453A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210439008.2
申请日:2022-04-25
申请人: 东南大学
IPC分类号: C01G1/02 , C01F5/02 , C01F7/02 , C01F7/30 , C01F17/10 , C01F17/218 , C01F17/224 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01G23/053 , C01G25/02 , C01G51/04 , C01G53/04 , B82Y30/00 , B22F9/20 , B22F1/054
摘要: 本发明公开了一种制备高分散金属氧化物纳米颗粒的方法,首先配制含有水溶性盐和金属络合物的混合溶液,再使用有机溶剂将水溶性盐与金属络合物共同沉淀出来,形成水溶性盐隔离金属络合物的状态,将共沉淀物干燥后在盐熔点以下煅烧,使共沉淀物中的金属络合物转变为金属氧化物,洗去水溶性盐,干燥后可得高分散的金属氧化物纳米颗粒。本发明在烘干及高温煅烧过程中,水溶性盐起到隔离作用,有效避免了金属氧化物纳米颗粒的烧结,解决了纳米颗粒的高温烧结问题,且工艺简便、成本低廉。
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