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公开(公告)号:CN104229857A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC分类号: C01F17/00
摘要: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水-酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水-酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN104229857B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410401103.9
申请日:2014-08-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC分类号: C01F17/00
摘要: 本发明涉及一种形貌可控的YAG微晶的制备方法,包括以下步骤:(1)配料:以可溶性铝盐和可溶性钇盐为原料,按目标化合物的化学计量比配比配制成混合溶液;(2)共沉淀:将步骤(1)所得的混合溶液逐滴滴加至沉淀剂中并不断搅拌,室温下反应并陈化12~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥得到前驱体;(3)溶剂热反应:将步骤(2)所得的前驱体分散于水‑酒精溶液体系中得到的悬浮液置于高压釜内,密封后于270~300℃反应5~24小时,分离沉淀、洗涤、干燥即得到所述钇铝石榴石微晶;其中,通过控制步骤(3)中的水‑酒精溶液体系中的水和酒精的比例、溶剂热反应温度、和/或反应时间来控制所得的钇铝石榴石微晶的形貌。
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公开(公告)号:CN105481018B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610023322.7
申请日:2016-01-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: C01G45/02
摘要: 本发明公开了结构可调的3D网络结构介孔二氧化锰及其制备方法。本发明所得的介孔二氧化锰由二氧化锰纳米片铰链自组装形成3D网络结构类海绵状或蜂窝状多孔块体,具有比表面积大(大于150 m2 g‑1),孔径分布窄(即孔径大小均一性好)且晶化颗粒尺寸小等特点,因此,可应用于超级电容器、电池、催化、污水治理领域中。而所提供制备方法具有产率高、生产周期短且设备要求低等优势,是一种工艺流程简单、能耗小、反应周期短且成本低的制备介孔二氧化锰的方法,具有巨大的产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN105481018A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610023322.7
申请日:2016-01-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: C01G45/02
CPC分类号: C01G45/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/17
摘要: 本发明公开了结构可调的3D网络结构介孔二氧化锰及其制备方法。本发明所得的介孔二氧化锰由二氧化锰纳米片铰链自组装形成3D网络结构类海绵状或蜂窝状多孔块体,具有比表面积大(大于150 m2 g-1),孔径分布窄(即孔径大小均一性好)且晶化颗粒尺寸小等特点,因此,可应用于超级电容器、电池、催化、污水治理领域中。而所提供制备方法具有产率高、生产周期短且设备要求低等优势,是一种工艺流程简单、能耗小、反应周期短且成本低的制备介孔二氧化锰的方法,具有巨大的产业化应用价值。
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