兴化无机粉体材料
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专利名称:一种制备具有高电导率的超细氧化锌粉体的共沉淀方法
专利类型:发明专利
发明人:杜尚丰,陈运法
申请号:CN200310121344.X
申请日:20031212
公开号:CN1590302A
公开日:
20050309
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种具有高电导率的纳米级氧化锌粉体的制备方法。
该方法是将锌的可溶性盐与掺杂元素铝、镓、铟、钇、钪、锡、锗、硅的可溶性盐的混合盐溶液和沉淀剂同时滴加到水中,在控制整个反应体系的温度和pH值的条件下产生共沉淀生成掺杂的氧化锌前驱体碱式碳酸锌,通过在氢气和氩气的混合气氛下的焙烧,制得了获得掺杂的超细氧化锌导电粉体材料。
本发明制备的导电粉体材料颗粒尺寸较小,粒度分布均匀,平均粒径约为10-80nm。
粉体的体积电阻率可达
2.5×10Ω·cm,其导电性能优于等离子体法和目前市场上的气相法制备出的样品。
本发明的制备方法进一步提高了氧化锌粉体的白度和电导率,并且进一步降低了成本。
申请人:中国科学院过程工程研究所
地址:100080 北京市海淀区中关村北二条1号
国籍:CN
代理机构:北京泛华伟业知识产权代理有限公司
代理人:王凤华
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掺杂Al_2O_3的ZnO陶瓷粉体的制备及表征
李燕;经验;张伟
【期刊名称】《安徽建筑工业学院学报:自然科学版》
【年(卷),期】2003(11)1
【摘要】以硝酸锌和硝酸铝为原料 ,利用共沸法制备了Al2 O3 掺杂的ZnO陶瓷粉体 ,采用X -射线衍射 (XRD)等分析手段对所得粉体进行了表征。
结果表明 ,所得Al2 O3 掺杂的ZnO陶瓷粉体为Al原子固溶在ZnO晶格中形成了固溶体 ,且此粉体分散性较好。
【总页数】3页(P76-78)
【关键词】Al203-ZnO陶瓷粉体;共沸法;制备;硝酸铝;硝酸锌;氧化锌陶瓷粉体;三氧化二铝
【作者】李燕;经验;张伟
【作者单位】安徽建筑工业学院材料科学与工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TF123.25
【相关文献】
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5.Al_2O_3纳米陶瓷粉末的制备及其表征 [J], 李海波;王丽丽;华中
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氨解法制备高纯氮化硅粉体方法氮化硅是一种重要的无机材料,具有优异的热、电、光学性能,广泛应用于电子、光电子、陶瓷等领域。
本文将介绍一种以氨解法制备高纯氮化硅粉体的方法。
制备高纯度的氮化硅粉体需要选择合适的原料。
常用的原料有硅粉和氨气。
硅粉应具有较高的纯度,以确保最终产物的纯度。
氨气则是氮化硅反应的重要气体源。
制备高纯氮化硅粉体的方法主要包括以下几个步骤。
第一步,准备反应装置。
选择合适的反应釜和加热设备,确保反应过程的控制和安全。
第二步,将硅粉放入反应釜中。
硅粉的粒径和形状对反应过程和产物性质有一定影响,因此需要根据实际需求选择合适的硅粉。
第三步,通入氨气。
在反应釜中通入适量的氨气,与硅粉进行反应。
反应温度和氨气流量是影响反应速率和产物纯度的重要参数,需要进行合理控制。
第四步,反应过程控制。
在反应过程中,需要控制反应温度和氨气流量,以确保反应的进行和产物的纯度。
同时,还需要控制反应时间,使反应充分进行。
第五步,产物处理。
反应结束后,将产物进行处理,去除杂质和未反应的硅粉。
常用的处理方法包括洗涤、过滤和干燥等。
得到高纯氮化硅粉体。
经过以上步骤,可以得到高纯度的氮化硅粉体。
为了进一步提高产物的纯度,还可以进行后续的处理和精细加工。
总结起来,以氨解法制备高纯氮化硅粉体的方法包括原料选择、反应装置准备、反应过程控制和产物处理等步骤。
通过合理控制反应条件和进行适当的后续处理,可以得到高纯度的氮化硅粉体,满足不同领域的应用需求。
希望本文对以氨解法制备高纯氮化硅粉体的方法有所帮助,为相关研究和应用提供参考。
常用无机粉体材料种类及作用常用无机粉体材料种类及作用目前,在中国每年至少有400万吨的无机粉体材料作为原料的一部分被用于塑料制品的生产。
用无机粉体材料替代部分石油产品,一方面,每年可以节约数百万吨石油;另一方面,对于所生成的塑料制品而言,不但有利于降低原材料成本,而且可以使填充塑料材料的某些性能按照预定的方向得到改善,从而提高塑料制品的巿场竞争力。
常用无机粉体材料种类及作用据统计,中国500余家碳酸钙厂家生产的约500万吨产品中,有一半是销往塑料行业的。
此外,滑石粉、煅烧高岭土、硅灰石粉等多种无机粉体材料也被广泛应用,有的甚至成为功能性塑料材料不可缺少的组成部分。
碳酸钙碳酸钙是塑料加工时用得最广、用量最大的无机粉体填料。
据中国无机盐工业协会钙镁分会统计,每年用于塑料填充的碳酸钙总量在二百多万吨,是各种用途中所占份额最大的,约50%左右。
根据加工方法不同,碳酸钙分为轻质和重质两种。
轻质碳酸钙(简称轻钙)是由石灰石经煅烧、消化、碳化而成的,其间经历了化学反应,而重质碳酸钙是经研磨(干法或湿法)而成的,只有粒径大小的变化而无化学反应过程。
目前在塑料薄膜中使用的碳酸钙都是1250目的重质碳酸钙,已大量用于PE包装袋的生产,在农用地膜中因透光性受到影响,虽然可以使用,但添加量较小。
1)重钙的细度对PE薄膜力学性能的影响十分明显,见表1。
表1 重质细度对PE薄膜力学性能的影响2)碳酸钙粒子的分散对PE薄膜的性能具有决定性作用PE薄膜生产企业对重钙的添加量十分关心,希望添加量越多越好,但同时力学性能、耐老化性能、透光性都不要受到过大的影响。
特别是在农用地膜中到底能够使用多少碳酸钙是非常值得努力探讨的问题。
宝鸡云鹏塑料科技有限公司对此进行了有益的探索,并取得喜人的成果。
表2列出纯LLDPE地膜及分别添加10%、15%、20%、33%云鹏公司生产的纳米改性塑料复合材料的LLDPE地膜的力学性能。
由表2所列数据可以看出,添加10%以上直至33%纳米改性塑料复合材料的LLDPE地膜较之纯LLDPE地膜,各项力学性能相差不大。
低温燃烧合成铬酸镧纳米粉体的结构特性
刘伟明;李静;李胜利;李士刚;朱新德;李洪
【期刊名称】《硅酸盐学报》
【年(卷),期】2006(34)10
【摘要】用低温燃烧合成法合成了铬酸镧纳米粉体。
X射线衍射和扫描电镜分析的结果表明:粉体由La1-xCaxCrO3和少量的LaCrO4,La2CrO6和有机物组成。
合成过程形成的中间相LaCrO4是凝胶分解反应不完全的结果,La2CrO6的形成与阳离子未完全络合有关。
燃烧后的产物呈薄膜状,厚度约80nm;高温煅烧时薄膜状产物中的有机物挥发和LaCrO4,La2CrO6分解导致薄膜发生破碎,并形成粒径约
80nm的粉体。
煅烧后粉体尺寸均匀,但部分颗粒间存在硬团聚。
【总页数】4页(P1279-1282)
【关键词】铬酸镧;低温燃烧合成;粉体;微结构
【作者】刘伟明;李静;李胜利;李士刚;朱新德;李洪
【作者单位】山东大学材料科学与工程学院;烟台市产品质量监督检验所
【正文语种】中文
【中图分类】TB326
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1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务:锻件及粉末冶金制品制造;合成材料销售(除1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录,如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告泰州市耀先新材料科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:泰州市耀先新材料科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分泰州市耀先新材料科技有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
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1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
安丘无机粉体材料
安丘无机粉体材料是一家专业从事无机粉体材料研发、生产和销售的企业。
该公司主要生产高纯度、高品质的氧化铝、氧化锆、氧化钇等无机粉体材料,广泛应用于电子、磁性材料、陶瓷、磨料等领域。
安丘无机粉体材料拥有先进的生产工艺和设备,同时拥有一支高素质的研发团队和质量控制团队,保证了无机粉体材料的品质和稳定性。
公司坚持走技术创新和质量为先的路线,注重与客户的沟通,不断满足客户的需求,赢得了广大客户的信任和合作。
未来,安丘无机粉体材料将继续秉承“质量为本,技术创新”的原则,不断提高产品的品质和服务水平,为客户提供更加优质、可靠的无机粉体材料产品和服务,推动行业的发展。
原料种类对合成羟基磷灰石粉体的影响
郑恩涛;冯果;江峰;吴丽丹;王辉;刘健敏
【期刊名称】《中国陶瓷》
【年(卷),期】2024(60)3
【摘要】以无水醋酸作为非水溶剂,采用非水沉淀法合成羟基磷灰石粉体。
借助XRD、SEM、BET等测试表征手段,系统研究了钙源、磷源、反应条件和前驱体混合液浓度对羟基磷灰石合成效果的影响。
结果表明:最优钙源和磷源分别为乙酸钙和磷酸氢二钠,在前驱体混合液浓度为0.5 mol/L时,非水沉淀法低温制备出棒状羟基磷灰石,样品的比表面积为39.1 m^(2)/g,从而拓宽了非水工艺的应用,为制备陶瓷粉体提供了一个新的参考方向。
【总页数】5页(P12-16)
【作者】郑恩涛;冯果;江峰;吴丽丹;王辉;刘健敏
【作者单位】景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院;景德镇欧神诺陶瓷有限公司;景德镇陶瓷大学国家日用及建筑陶瓷工程技术研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174.4
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1.反应温度对合成纳米羟基磷灰石粉体的粒度和相结构的影响
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兴化无机粉体材料
兴化无机粉体材料是一种新型材料,它主要由无机化合物构成。
无机粉体材料通常具有较高的硬度、强度、合金性、电绝缘性和化学稳定性,因此广泛用于硬质合金、陶瓷、电子器件、高分子材料等领域。
接下来,我将从兴化无机粉体材料的特点、应用、制备方法和发展前景等方面进行详细介绍。
一、兴化无机粉体材料的特点
1、硬度高:兴化无机粉体材料具有极高的硬度,比如钨酸钡纳米粉体的硬度达到了22.5GPa。
2、耐腐蚀性强:兴化无机粉体材料由无机化合物构成,因此具有很好的化学稳定性和抗腐蚀性。
3、电绝缘性好:兴化无机粉体材料通常是一种电绝缘材料,可用于微波芯片、晶振、陶瓷电容器等电子器件的制造。
4、热稳定性好:兴化无机粉体材料的热稳定性好,可用于高温陶瓷生产、高温超导体制备等领域。
二、兴化无机粉体材料的应用
1、硬质合金:兴化无机粉体材料具有很高的硬度和耐磨性,可用
于硬质合金的制备。
例如,以WC粉末和Co粉末为主要原料,经过球
磨混合、压制和烧结等多道工序,可制备出性能优异的硬质合金。
2、陶瓷制品:兴化无机粉体材料作为主要原料可以制备出各种陶
瓷制品,如陶瓷钵、陶瓷盆、陶瓷碗等。
其中,氧化铝纳米粉体的应
用十分广泛,主要用于制备电子器件、陶瓷材料等。
3、电子器件:兴化无机粉体材料的电绝缘性好,可用于微波芯片、晶振、陶瓷电容器等电子器件的制造。
4、高分子材料:兴化无机粉体材料可以提高高分子材料的硬度、
强度、耐磨性和耐腐蚀性等性能。
常用的无机粉体材料有硅石、钛粉、铝粉等。
三、兴化无机粉体材料的制备方法
1、球磨法:通过球磨混合原料粉末,使其微观结构得到改善,并
在混合过程中使原材料物质分散均匀,提高成品的致密度和性能。
2、溅射法:将靶材(即目标材料)置于真空环境中,利用高速带电离子束轰击靶材,使靶材表面的原子得到剥离,形成粉末沉积在基材上。
3、热化学法:指在高温高压条件下进行化学反应,利用反应生成物的热力学稳定性强于原料来制备材料。
例如,常用的一种方法是化学气相沉积法,它利用高温反应生成一定的气相,将气相中的成分在基材表面沉积形成膜层。
4、电化学沉积法:将金属离子溶液通过电解沉积到基材上形成薄膜。
最常见的是电沉积铜、电沉积镀铝等。
四、兴化无机粉体材料的发展前景
兴化无机粉体材料是一种具有巨大发展前景的新型材料。
促进其发展的主要因素有以下几点。
1、国家政策的支持:在国家科技计划的支持下,相关领域的科学家和工程师对兴化无机粉体材料加强了研究和开发工作,除了发展新的粉体制备技术和改进现有的制备方法,还针对其高硬度、高强度、
高合金性等特点,研制出更多应用于各个领域的新型材料,使兴化无机粉体材料得到迅速发展。
2、需求的增加:包括硬质合金、陶瓷、电子器件、高分子材料等领域的需求不断增加,尤其是在新兴产业的发展中,对高质量、高性能材料的需求增长更为明显,为兴化无机粉体材料的应用提供了巨大的市场。
3、技术突破的迭代:在制备技术方面,新的方法、新的材料等不断涌现,提高了粉体制备的效率和精度,更好地满足市场需求。
因此,随着新型材料制备技术的进一步发展,兴化无机粉体材料在诸多领域的应用将更加广泛,具有更大的发展前景,应成为未来重要的应用方向之一。