制备高纯BN陶瓷前驱体的方法及装置

    公开(公告)号:CN117550621B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410037812.7

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明公开了制备高纯BN陶瓷前驱体的方法及装置,属于无机材料合成技术领域。其技术方案为:将硼烷氨络合物与有机溶剂在混料釜中混合溶解成混合液,将混合液通过柱塞泵持续加入到固定床催化反应器中,硼烷氨络合物在催化剂作用下生成BN陶瓷前驱体粗品,BN陶瓷前驱体粗品经冷凝后收集于粗品接收罐中,再经精馏塔精馏分离后进行冷凝,得到高纯BN陶瓷前驱体,有机溶剂回收循环利用。本发明利用硼烷氨络合物在催化剂作用下经过催化脱氢、环合脱氢生成BN陶瓷前驱体,并通过固定床催化反应器提高了硼烷氨络合物的利用率,既保证了反应的安全性,又提高了产物收率,不会产生三废,较为环保,且制备的产物纯度高。

    一种高熵稀土共掺杂纳米低传热粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114524440A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210436300.9

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: C01B35/18 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种高熵稀土共掺杂纳米低传热粉体材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将稀土源、硼源与中间体投入至高压反应釜中,冲入氢气,升温至320‑340℃并充分搅拌进行活化,将得到的产物进行萃取分层,将沉淀进行抽滤水洗、烘干,然后进行湿磨,将得到的浆料进行喷雾造粒,将得到的球形粉体进行干磨后得到前驱体;(2)将所述的前驱体装入回转炉进行煅烧,回转炉中通入氢氮混合气,升温至900‑1200℃,保温30‑450min,降温后得到初产物;(3)将所述的初产物除杂后得到所述的高熵稀土共掺杂纳米低传热粉体材料。本发明所述的高熵稀土共掺杂纳米低传热粉体材料的粉体疏散蓬松粒径小,所需温度较低,能耗低。

    硼酸钇铷化合物和硼酸钇铷非线性光学晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113277525A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202010106729.2

    申请日:2020-02-20

    申请人: 德州学院

    摘要: 本发明公开了一种硼酸钇铷化合物和硼酸钇铷晶体及其制备方法和应用,该化合物和晶体的化学式皆为Rb22.5Y7.5(B5O10)9。该非线性光学晶体,具有非中心对称结构,属于三方晶系,具有较大的非线性光学效应及从深紫外、紫外到近红外的宽的透过范围,紫外吸收截止边低于200nm,适合蓝绿波段激光变频的需要;室温下,用Nd:YAG调Q激光器作为光源,入射波长为1064nm的红外光,输出波长为532nm的绿色激光,激光强度约为KDP(KH2PO4)的0.8‑1.0倍。该硼酸钇铷晶体的物化性质稳定,机械性能好,易于加工和保存,可用于制备非线性光学器件倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器。

    盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法

    公开(公告)号:CN112897544A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110124045.X

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: C01B35/18 C02F9/08

    摘要: 本发明提供了一种盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法,包括以下步骤:S1:一级纳滤系统过滤;S2:MVR蒸发浓缩;S3:二级纳滤系统过滤;S4:反渗透膜系统过滤;S5:MVR蒸发浓缩;S6:加入硫酸、碳酸钠;S7:三级纳滤系统过滤;S8:干燥和包装;步骤S1之前还包括如下步骤:将含硼卤水送入离子交换树脂中处理,得到含锂元素和硼元素的卤水;步骤S2和步骤S3之间还包括如下步骤:利用表面涂覆硼的纳滤膜对步骤S2得到的浓缩液进行分离。本发明将含硼卤水中的锂元素分离后,依次通过二级纳滤系统过滤、反渗透膜系统过滤、MVR蒸发浓缩、加入硫酸、碳酸钠和三级纳滤系统过滤,能够生产高纯度的硼砂,回收大量淡水,提高了盐湖资源的利用率。

    一种固相化学制备硫化锡-电气石自组装纳米花的方法

    公开(公告)号:CN110203966A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910539353.1

    申请日:2019-06-20

    申请人: 新疆大学

    IPC分类号: C01G19/00 C01B35/18 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种固相化学制备硫化锡-电气石自组装纳米花的方法,属于纳米材料制备领域。其制备步骤包括:(1)将四氯化锡置于玛瑙研钵中,(2)研细后加入十二烷基硫酸钠,(3)研磨后加入硫代乙酰胺,(4)研磨后加入电气石,再充分研磨并放置完成固相反应即得硫化锡-电气石自组装纳米花。本发明制备硫化锡-电气石自组装纳米花的低热固相化学法具有操作简单、不使用溶剂、高产率、成本低、合成工艺简单等特点,保证了产物较高的产率;且本发明利用了十二烷基硫酸钠表面活性剂的特性,使得产物具有较好的分散性,同时增强了硫化锡和电气石之间的相互作用,因而使得所制备的硫化锡-电气石自组装纳米花具有大的比表面积和高的反应活性。