一种块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106145999A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610523147.8

    申请日:2016-07-05

    摘要: 本发明涉及一种块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶的制备方法,通过将水合氯化铝、水合无机镧盐、去离子水、无水乙醇、环氧丙烷按一定摩尔比均匀搅拌,碱液调节反应pH值,得到无色的澄清的La2O3‑Al2O3复合溶胶溶液,再静置于一定温度环境中,等待凝胶。再利用CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理得到块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶,通过对样品进行有氧条件下高温1100‑1300℃热处理,考察块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶的热稳定性、孔结构等性能。该制备工艺过程简单易操作,制备出的La2O3‑Al2O3复合气凝胶具有均匀的纳米孔结构、比表面积高、热导率低、密度低等优点。这种既具有纳米多孔气凝胶结构又具备稀土元素氧化物的特性的La2O3‑Al2O3复合气凝胶将会在高温隔热、重金属离子吸附、催化剂及催化剂载体方面有更好的应用前景。

    一种块状La2O3-Al2O3复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106145999B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610523147.8

    申请日:2016-07-05

    摘要: 本发明涉及一种块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶的制备方法,通过将水合氯化铝、水合无机镧盐、去离子水、无水乙醇、环氧丙烷按一定摩尔比均匀搅拌,碱液调节反应pH值,得到无色的澄清的La2O3‑Al2O3复合溶胶溶液,再静置于一定温度环境中,等待凝胶。再利用CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理得到块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶,通过对样品进行有氧条件下高温1100‑1300℃热处理,考察块状La2O3‑Al2O3复合气凝胶的热稳定性、孔结构等性能。该制备工艺过程简单易操作,制备出的La2O3‑Al2O3复合气凝胶具有均匀的纳米孔结构、比表面积高、热导率低、密度低等优点。这种既具有纳米多孔气凝胶结构又具备稀土元素氧化物的特性的La2O3‑Al2O3复合气凝胶将会在高温隔热、重金属离子吸附、催化剂及催化剂载体方面有更好的应用前景。

    一种La2O3气凝胶颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106186034B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610523149.7

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: C01F17/00 C04B38/00

    摘要: 本发明涉及一种La2O3气凝胶颗粒的制备方法,将水合无机镧盐、酸性催化剂、去离子水、无水乙醇和环氧丙烷按一定摩尔比均匀搅拌,碱液调节反应pH值,得到无色的澄清的La2O3溶胶溶液,再静置于一定温度环境中,等待凝胶。最后利用CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理得到La2O3气凝胶颗粒。该制备工艺过程简单易操作,制备出的La2O3气凝胶颗粒具有均匀的纳米孔结构、比表面积高、热导率低、密度低等优点。这种既具有纳米多孔气凝胶结构又具备稀土元素氧化物的特性的La2O3气凝胶将会在高温隔热、重金属离子吸附、催化剂及催化剂载体方面有更好的应用前景。

    一种La2O3气凝胶颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106186034A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610523149.7

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: C01F17/00 C04B38/00

    摘要: 本发明涉及一种La2O3气凝胶颗粒的制备方法,将水合无机镧盐、酸性催化剂、去离子水、无水乙醇和环氧丙烷按一定摩尔比均匀搅拌,碱液调节反应pH值,得到无色的澄清的La2O3溶胶溶液,再静置于一定温度环境中,等待凝胶。最后利用CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理得到La2O3气凝胶颗粒。该制备工艺过程简单易操作,制备出的La2O3气凝胶颗粒具有均匀的纳米孔结构、比表面积高、热导率低、密度低等优点。这种既具有纳米多孔气凝胶结构又具备稀土元素氧化物的特性的La2O3气凝胶将会在高温隔热、重金属离子吸附、催化剂及催化剂载体方面有更好的应用前景。

    一种调控高纯石英砂原料晶型的工艺及设备

    公开(公告)号:CN105318739B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201410772798.1

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: F27D19/00 F27D1/10 F27D1/18

    摘要: 一种调控高纯石英砂原料晶型的工艺,高纯石英砂原料从炉顶部沿炉膛内衬斜面加入,炉内温度控制在600℃‑800℃,加热到900℃保温,保温结束后继续加热到1200℃‑1300℃保温,保温结束后气缸控制单元自动将出料口炉门打开,原料从出料口快速落下,进入下一个工艺。一种调控高纯石英砂原料晶型的设备包括炉体、保温层、耐火层、硅钼棒加热体、炉膛内衬、控制面板、出料口炉门、出料口、气缸导杆、气缸,炉膛内衬四面均为斜面且与垂直平面的夹角相同,硅钼棒加热体在炉膛内衬外部四周均匀分布,纵向排列,在出料口安装炉门,炉门上安装气缸导杆和气缸,实现炉门开与闭。本发明降低了能源消耗,实现自动化,节约了生产成本。

    一种调控高纯石英砂原料晶型的工艺及设备

    公开(公告)号:CN105318739A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410772798.1

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: F27D19/00 F27D1/10 F27D1/18

    摘要: 一种调控高纯石英砂原料晶型的工艺,高纯石英砂原料从炉顶部沿炉膛内衬斜面加入,炉内温度控制在600℃-800℃,加热到900℃保温,保温结束后继续加热到1200℃-1300℃保温,保温结束后气缸控制单元自动将出料口炉门打开,原料从出料口快速落下,进入下一个工艺。一种调控高纯石英砂原料晶型的设备包括炉体、保温层、耐火层、硅钼棒加热体、炉膛内衬、控制面板、出料口炉门、出料口、气缸导杆、气缸,炉膛内衬四面均为斜面且与垂直平面的夹角相同,硅钼棒加热体在炉膛内衬外部四周均匀分布,纵向排列,在出料口安装炉门,炉门上安装气缸导杆和气缸,实现炉门开与闭。本发明降低了能源消耗,实现自动化,节约了生产成本。