一种Ni‑Mn‑Mg‑O/MgAl<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>4</base:Sub>重整复合氧化物催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104741131B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510109699.X

    申请日:2015-03-12

    IPC分类号: B01J23/889

    摘要: 本发明公开了一种Ni‑Mn‑Mg‑O/MgA12O4重整复合氧化物催化剂的制备方法,先以醋酸镍、醋酸锰、醋酸镁为原料,采用共沉淀法制备复合氧化物Ni‑Mn‑Mg‑O催化剂活性成分;并以NaAlO2和Mg(OH)2为原料,采用水热法制备MgA12O4尖晶石前驱体,再采用两步煅烧的方法先制备MgA12O4尖晶石载体,接着将活性成分和载体按不同比例混合,在700~800℃的较高温度下烧结复合氧化物催化剂。测试结果表明,所得Ni4Mg2MnO8活性组分纯度高、结晶状态好,以密集的颗粒状结晶附着于载体MgA12O4尖晶石的层片状骨架结构中,为催化剂活性的充分发挥提供了必备的微观结构条件。

    一种仿古蓝色颜料的制备方法

    公开(公告)号:CN106379906A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610665535.X

    申请日:2016-08-12

    IPC分类号: C01B33/20 C04B41/85

    摘要: 本发明公开了一种仿古蓝色颜料的制备方法,以速溶水玻璃为硅源,以硝酸钙Ca(NO3)2、硝酸铜Cu(NO3)2、硝酸钡Ba(NO3)2分别为钙源、铜源和钡源,先在恒温磁力搅拌下制得钡、钙铜硅酸盐前驱体,再在160~180℃温度下水热反应16~20h制得硅酸铜钙和硅酸铜钡预结晶体,最后在550~700℃的较低温度下结晶化烧结4~6h,即可制得纯度高、结晶状况好的中国蓝和埃及蓝两种古陶瓷颜料。

    一种煤矸石的综合利用方法

    公开(公告)号:CN104258804B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410458497.1

    申请日:2014-09-10

    摘要: 一种煤矸石的综合利用方法,先将煤矸石采用焙烧、粉碎、硫酸浸取、离心分离的方法使铝硅质成分分离,得到铝盐Al2(SO4)3溶液和滤渣(SiO2)。将滤渣加入消石灰(Ca(OH)2),按照Ca/Na摩尔比为1:(1.0~2.0)的比例加入烧碱(NaOH),并采用水热蒸压法于160~180℃水热蒸压反应16~18h,合成了结晶状态良好的雪硅钙石污水处理吸附材料。将浸取的上清液Al2(SO4)3溶液,复配氟化钠NaF和氢氟酸HF所形成的氟氢化钠NaHF2,经充分搅拌反应1~1.5h,合成了冰晶石。本发明提供了利用煤矸石中的二氧化硅制备雪硅钙石污水吸附材料,利用氧化铝成分制备冰晶石的解决方案,所得材料具有良好的应用前景,达到了综合利用煤矸石制备具有较高附加值材料的目的。

    一种利用燃煤灰渣废弃物制备铝代雪硅钙石吸附材料的方法

    公开(公告)号:CN104107676A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410360318.0

    申请日:2014-07-25

    IPC分类号: B01J20/10 B01J20/30

    摘要: 一种利用燃煤灰渣废弃物制备铝代雪硅钙石吸附材料的方法,将燃煤灰渣在电热炉中煅烧并冷却至室温研磨,得到灰渣细粉;然后将灰渣细粉用稀盐酸酸浸,接着过滤、洗涤、干燥,得到前驱物灰渣粉体;将灰渣粉体、Ca(OH)2研磨混合,然后向其中加入NaOH并研磨混合均匀,得到混合物;向混合物上喷洒水玻璃溶液,并旋转滚动形成球状颗粒的铝代雪硅钙石反应物前驱体;将铝代雪硅钙石反应物前驱体置入反应釜的不锈钢丝网笼屉中,于170~190℃水热隔水蒸压反应16~20h;反应完后冷却卸压,再分离出反应产物烘干即得到铝代雪硅钙石吸附材料。本发明所得材料具有良好的吸附和去污效果,达到了综合利用燃煤灰渣制备具有较高附加值环境材料的目的。

    一种锂铝掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102299327B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110223737.6

    申请日:2011-08-05

    IPC分类号: H01M4/58

    摘要: 本发明提供了一种锂铝掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,以LiOH为锂源,FeSO4为铁源,以NH4H2PO4引入磷酸根,以葡萄糖为包覆碳源,并以LiOH和Al(OH)3引入掺杂锂铝正离子。采用超声分散的溶胶-凝胶法,通过控制pH值、超声波作用温度和时间以及原料加入顺序等因素,制备Fe位锂铝掺杂的磷酸铁锂前躯体;然后加入包覆碳源,采用微波烧结法,通过控制微波功率和烧结时间,制备锂铝掺杂碳包覆磷酸铁锂(Li(Al,Li)xFe1-2xPO4/C)正极材料超细粉体。所得产物为黑褐色外观,纯度高,结晶状况良好,理化性能和电性能都有较大提高。

    一种利用普通硅酸盐水泥制备铝代雪硅钙石污水处理材料的方法

    公开(公告)号:CN103435057A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310336949.4

    申请日:2013-08-05

    IPC分类号: C01B33/24

    摘要: 一种利用普通硅酸盐水泥制备铝代雪硅钙石污水处理材料的方法,分别取硅酸盐水泥和水玻璃;将水加入水玻璃中,在不断搅拌下将得到的水玻璃溶液加入到硅酸盐水泥中,混合均匀后放入反应釜容器中制成悬浊液;将悬浊液在50~80℃下超声作用40~60min,制得铝代雪硅钙石前驱体;然后将铝代雪硅钙石前驱体在180~220℃下水热反应18~24h,得到的产物经洗涤干燥,得到白色外观的铝代雪硅钙石污水处理材料。本发明利用价廉量广的普通硅酸盐水泥制备具有高附加值的生态环境材料—铝代雪硅钙石污水处理材料,成本低廉,工艺过程简单,是一种具有实用意义的制备方法。

    一种Li4SiO4高温吸碳材料的液相制备方法

    公开(公告)号:CN102583415B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201210032826.7

    申请日:2012-02-14

    IPC分类号: C01B33/32

    摘要: 一种Li4SiO4高温吸碳材料的液相制备方法,采用模数为M=1~2.5的普通工业级水玻璃为硅源,采用LiOH或Li2CO3为锂源。在不断搅拌下将浓度为1mol/L的稀硫酸加入到水玻璃溶液中得淡蓝色透明溶胶,再将溶胶静置老化1d后进行洗涤、浸泡,得到硅凝胶。然后按照摩尔比n(Li)/n(Si)=4的比例量取锂源水溶液,再在50~65℃恒温搅拌下将锂溶液加入到硅凝胶中,之后继续搅拌片刻。所得硅酸锂前躯体干燥后在电热炉中于650~900℃下烧结4~6h即得到正硅酸锂Li4SiO4材料。测试结果表明,这种方法所得到产物为纯度较高的单斜晶系Li4SiO4,在CO2气氛下650℃保温20min后对CO2的吸收量可达40%(wt)以上。

    一种氮掺杂硅铝固载TiO2多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN102408246B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110221344.1

    申请日:2011-08-05

    IPC分类号: C04B38/00

    摘要: 本发明提供了一种氮掺杂硅铝固载TiO2多孔陶瓷的制备方法,分别以水溶性无机硅盐、水溶性无机钛盐、水溶性无机铝盐为硅源、钛源和铝源,以尿素为氮源,以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂反应生成悬浮液D,然后将该悬浮液移入水热釜中进行水热反应,水热反应完后,洗涤、抽滤,得滤泥,将滤泥造粒成型后干燥,得氮掺杂硅铝固载TiO2前驱体,最后将氮掺杂硅铝固载TiO2前驱体进行烧结,即得氮掺杂硅铝固载TiO2多孔陶瓷。本发明以尿素为氮源,在水热的高温高压条件下,尿素中的N-H键能够取代Ti-O键中的氧,以化学键形式牢固结合,实现有效掺杂;并且氮进入TiO2晶格,产生的晶格畸变能够拓宽TiO2的光响应范围,增加可见光下的光催化活性。

    一种碳酸化含硅HA纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN102040207A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010532271.3

    申请日:2010-11-04

    IPC分类号: C01B25/32 B82Y40/00

    摘要: 一种碳酸化含硅羟基磷灰石(CSi-HA)纳米粉体的超声共沉淀制备方法。将钙源Ca(OH)2调节pH值至10.5~11.5,维持较强碱性并在恒温和超声波连续作用下加入磷源H3PO4溶液,生成纯度高、分散度高的初生态羟基磷灰石胶状液。再将硅源Na2SiO3和碳源Na2CO3按比例制成混合溶液,继续在恒温和超声波作用下加入到初生态羟基磷灰石胶状液中,并后续连续作用一定时间。利用超声化学作用,有效实现了CO32-和SiO44-对PO43-的取代,得到了纯度较高的碳酸化含硅羟基磷灰石(CSi-HA)纳米粉体。