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[发明授权] 一种纳米氧化铈颗粒的制备方法 - 201811587542.8;109678193B
有权

申请人:沈阳化工大学 - 申请日:2018-12-25 - 主分类号:C01F17/10(20200101)
分类号:C01F17/10(20200101) C01F17/235(20200101) B82Y30/00(20110101)
摘要:本发明涉及一种纳米氧化铈颗粒的制备方法,属于纳米粉体材料领域,该方法包括以下步骤:(1)配置硝酸铈‑络合剂水溶液,并调节pH,搅拌形成溶胶;(2)将溶胶作为水相分散在表面活性剂、助表面活性剂和环己烷的混合液中,形成稳定的反相微乳液,经过反应制得凝胶颗粒;(3)凝胶颗粒经过降温冻结、过滤、干燥、煅烧得纳米氧化铈颗粒。本发明制备的纳米氧化铈粒径微小可控、形貌均一、团聚较低、表面活性高。解决了传统溶胶‑凝胶法在干燥和热处理时胶粒发生硬团聚的问题,且本发明制备工艺简单,溶剂可以重复利用,易于实现工业生产。
同族[1]:CN109678193A  >>更多 - 什么是同族
引用[7]:CN101279719A - CN101880154A - CN102942205A - CN104163444A - CN105618032A - CN105819497A ...   
被引用[5]:CN110255599A - CN112490475A - CN113428888A - CN113877563A - CN114958208A   
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[发明] 石墨复合材料、其制备方法及用途 - 202011168538.5
有权

申请人:贝特瑞新材料集团股份有限公司 - 申请日:2020-10-28 - 主分类号:H01M4/86(20060101)
分类号:H01M4/86(20060101) H01M4/88(20060101) H01M4/90(20060101) C01B32/21(20170101) C01B32/05(20170101) C01B32/194(20170101) C01B32/198(20170101) C01B32/956(20170101) C01G51/04(20060101) C01G45/02(20060101) C01G53/04(20060101) C01F17/235(20200101) C01F17/10(20200101) C01F17/229(20200101) B82Y30/00(20110101)
摘要:本申请涉及燃料电池催化剂领域,提供石墨复合材料、其制备方法及用途,其中,所述石墨复合材料包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的碳层,所述内核材料包括纳米片状材料及石墨纳米颗粒,所述内核材料具有三明治结构;纳米片状材料之间粘附有石墨纳米颗粒,和/或,纳米片状材料上粘附有石墨纳米颗粒。本申请提供的石墨复合材料、其制备方法及用途,具有高催化活性,耐用且不易受交叉干扰,该制备方法可降低制备成本。
同族[1]:CN112349915B  >>更多 - 什么是同族
引用[4]:CN103165911A - CN104638252A - CN109449428A - CN109678146A   
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[发明] 一种利用稀土氯化物蒸汽焙解制备稀土氧化物粉的方法 - 202111254561.0
审中-实审

申请人:福建省长汀金龙稀土有限公司 - 申请日:2021-10-27 - 主分类号:C01F17/206(2020.01)
分类号:C01F17/206(2020.01) C01F17/10(2020.01) C01F17/235(2020.01) C01F17/218(2020.01) C01F17/224(2020.01) C01B7/03(2006.01)
摘要:本发明涉及一种利用稀土氯化物蒸汽焙解制备稀土氧化物粉的方法,步骤包括:先将稀土氯化物脱水制备焙解前驱体,然后将焙解前驱体在水蒸气气氛中焙烧,即可获得高纯度的稀土氧化物粉,并产出盐酸副产品,本发明具有工艺简单、无“三废排放”,所得稀土氧化物粉纯度高、粒度细等优点,具有良好的工业化应用前景。
引用[9]:US4687601A - CN101037216A - CN101983925A - CN104507868A - CN109019656A - CN112209420A ...   
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[发明] 一步式微波低温制备大粒度稀土氧化物的方法 - 202111550187.9
审中-实审

申请人:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 包头稀土研究院 - 申请日:2021-12-17 - 主分类号:C01F17/206(2020.01)
分类号:C01F17/206(2020.01) C01F17/229(2020.01) C01F17/235(2020.01) C01F17/241(2020.01)
摘要:本发明公开了一种一步式微波低温制备大粒度稀土氧化物的方法,包括:将稀土盐放入微波反应炉中,设定烧结保温终点温度,设定温升速率,开启微波辐射;以5~15℃/min的升温速率微波升温,升至400~700℃进行烧结保温;自然冷却至室温,得到稀土品位>99%的大粒度稀土氧化物。本发明利用微波反应炉烧结分解,可实现一步式连续升温,在低温区微波烧结,直至分解完全;从而克服了现有微波加热技术中的分阶段升温保温、耗时长、烧结温度高、耗能等缺点。
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[发明] 一种银铈复合化合物的制备方法 - 201911226524.1
无权-驳回

申请人:东北大学 - 申请日:2019-12-04 - 主分类号:C01F17/235(20200101)
分类号:C01F17/235(20200101) B22F9/30(20060101) A01N59/16(20060101) A01P1/00(20060101) A01P3/00(20060101)
摘要:一种银铈复合化合物的制备方法,按以下步骤进行:(1)制成硝酸银溶液;(2)制成铈盐溶液;(3)硝酸银溶液和铈盐溶液混合;(4)加入沉淀剂碳酸盐,加入NaOH溶液调节pH值=2~12,在20~90℃条件下搅拌制成浆料;(5)浆料过滤,固相经洗涤和烘干制成前驱体;前驱体加热至100~250℃后焙烧,随炉冷却。本发明的方法能够在较低的温度下进行焙烧获得银铈复合化合物,节约能源,且制备的银铈复合化合物稳定性良好,灭菌效果良好。
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[发明] 一种铈基中空纳米吸波材料及其制备方法与应用 - 202210077891.5
审中-实审

申请人:浙江师范大学 - 申请日:2022-01-24 - 主分类号:C09K3/00(2006.01)
分类号:C09K3/00(2006.01) C01F17/10(2020.01) C01F17/235(2020.01) C01F17/247(2020.01) B01J27/236(2006.01) H05K9/00(2006.01)
摘要:本发明公开了一种铈基中空纳米吸波材料及其制备方法与应用,属于纳米微波吸收材料技术领域。本发明采用一步水热法首次制备了非晶结构CeOHCO3中空纳米粒子和多晶CeO2中空纳米粒子,产物壁厚为9.0~26.5nm。通过改变体系中的表面活性剂浓度、有机酸盐与铈盐的物质的量比例和反应时间来调控CeOHCO3非晶中空纳米粒子的壁厚和尺寸,且所得材料具有优异的微波吸收特性。本发明公开的可控制备工艺简单及产品形貌新颖,克服了以往制备过程中反应条件苛刻,反应产物形貌难以调控,实验重复性差等特点,具有良好的工业化应用潜力。
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[发明] 二氧化铈纳米立方块的制备方法 - 201811458907.7
有权

申请人:中国科学院大连化学物理研究所 - 申请日:2018-11-30 - 主分类号:C01F17/235(20200101)
分类号:C01F17/235(20200101) B82Y40/00(20110101)
摘要:本申请公开了一种二氧化铈纳米立方块的制备方法,包括步骤:(a)、获得含有Ce3+离子、Ce4+离子以及CH3COO离子的混合溶液A;(b)、在非活性气体条件下,将所述溶液A与碱液B混合,得到含有沉淀的溶液C;(c)、在非活性气体条件下,对所述含有沉淀的溶液C进行加热陈化处理,得到悬浊液D,其中,所述溶液C中含有NO3;(d)、对所述悬浊液D进行固液分离,即可得到所述二氧化铈纳米立方块。该方法简单易行、成本低廉、产量很高,而且得到了尺寸均一、结晶度高、分散性好的二氧化铈纳米立方块。
同族[1]:CN111333098B  >>更多 - 什么是同族
引用[3]:CN104812375A - CN105174298A - CN1629074A   
被引用[2]:CN112169785A - CN113023762A   
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[发明授权] 一种有序介孔碳共负载二氧化铈和双核酞菁钴材料及其制备方法 - 201711371507.8;108232216B
有权

申请人:华南理工大学 - 申请日:2017-12-14 - 主分类号:H01M4/90(20060101)
分类号:H01M4/90(20060101) C01B32/05(20170101) C01F17/235(20200101) C01F17/10(20200101)
摘要:本发明公开了一种有序介孔碳共负载二氧化铈和双核酞菁钴材料及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)将有序介孔碳材料加入到去离子水、硝酸铈溶液和氢氧化钠溶液中,混合后搅拌3~4小时,经过滤、洗涤,100~120℃干燥1~3小时后,焙烧,得到二氧化铈掺杂的有序介孔碳材料;(2)将二氧化铈掺杂的有序介孔碳材料、去离子水和双核酞菁钴混合,超声4~6小时后,在60~80℃干燥10~15小时,得到有序介孔碳共负载二氧化铈和双核酞菁钴材料。本发明制备方法成本低廉,采用的原料对人体无明显毒性,而且能够最大程度的在合成过程中降低对材料介孔结构的影响,使二氧化铈能够掺杂到有序介孔碳材料上。
同族[1]:CN108232216A  >>更多 - 什么是同族
引用[2]:US2010151296A1 - CN101944620A   
被引用[3]:CN108956739A - CN111180745A - CN111354934A   
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[发明] 一种二氧化铈掺杂多孔碳棒抑制锂硫电池穿梭效应的方法 - 202111120410.6
审中-实审

申请人:哈尔滨理工大学 - 申请日:2021-09-24 - 主分类号:H01M4/62(2006.01)
分类号:H01M4/62(2006.01) H01M4/38(2006.01) H01M10/058(2010.01) H01M10/052(2010.01) C01B32/05(2017.01) C01F17/10(2020.01) C01F17/235(2020.01)
摘要:一种二氧化铈掺杂多孔碳棒抑制锂硫电池穿梭效应的方法,它涉及锂硫电池正极材料领域。本发明要解决锂硫电池中硫的绝缘性、充放电过程中电极体积膨胀、以及穿梭效应问题。本发明将纳米二氧化铈晶体嵌入多孔碳棒材料中进行硫的储存和对多硫化物的化学吸附,极性二氧化铈能有效吸附多硫化物,抑制梭效应,以此作为锂硫电池的正极材料获得了优异的电化学性能。通过对锂离子扩散系数计算以及DFT结合能的计算,得出含有二氧化铈的多孔碳棒材料有利于锂离子与硫的快速结合同时抑制锂硫电池的穿梭效应。本发明应用于锂电池领域。
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[发明] 一种喷雾燃烧合成铈锆氧化物固溶体空心球的方法 - 202011520122.5
有权
著录变更

申请人:江西善纳新材料科技有限公司 - 申请日:2020-12-21 - 主分类号:C01G25/02(20060101)
分类号:C01G25/02(20060101) C01F17/10(20200101) C01F17/235(20200101) B82Y30/00(20110101) B82Y40/00(20110101)
摘要:本发明公开了一种喷雾燃烧合成铈锆氧化物固溶体空心球的方法,其特征是:碳酸铈、硝酸氧锆和甘氨酸按照设计好的配比称量,用硝酸溶解定量后配得到前驱体溶液I,前驱体溶液I超声雾化成小液滴后由压缩空气载入到立式管式炉反应腔中反应,收集粉体,用无水乙醇及去离子水洗涤,除去杂质离子,抽滤后,真空干燥,得到最终产物铈锆氧化物固溶体空心球粉末。本发明成功合成了纳米结构铈锆固溶体空心球,通过改变前驱体溶液中铈锆离子的浓度和、铈锆离子比例、反应温度等方法可调节产物粒子大小与球形度。
同族[1]:CN112777631B  >>更多 - 什么是同族
引用[4]:US2006229197A1 - US2006245999A1 - CN102367383A - CN104211114A   
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