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公开(公告)号:CN104477978A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410781454.7
申请日:2014-12-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种制备ABO3型钙钛矿纳米粉体的方法。包括:将B位元素源的醇溶液滴加到溶解有表面活性剂和醋酸的去离子水中得到混合溶液,向混合溶液中加入氨水,将反应体系于恒温下反应,得到B位元素水合氧化物凝胶;制备B位元素水合氧化物凝胶分散液,向所述分散液中加入A位元素源,常压水热反应,得到ABO3型钙钛矿纳米粉体。本发明采用水基凝胶-常压水热的方法,采用成本相对低廉的原料,利用水基反应避免了有机溶剂的毒性。通过调节体系的pH值、表面活性剂剂量、反应原料浓度、反应时间和反应温度等条件,可以有效控制产物的尺寸,获得结晶良好的,单分散粒径为15-300nm的钙钛矿粉体。
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公开(公告)号:CN101804968A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010129715.9
申请日:2010-03-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米级氧化物粉体的合成方法,属于超细粉制备技术领域。该方法是在将酸性物质和碱性物质分别加入到适当的分散剂和表面活性剂中,通过一定的分散条件下均匀分散后,两种混合物再次在一定的混合条件和适当的温度下混合反应,从而直接合成所需要的氧化物纳米粉体。本合成方法不需要经过高温煅烧,抑制了团聚的产生和晶粒的过分长大,可以直接从溶液中制备粒径为5~100nm、粒子颗粒大小均匀、颗粒分布窄、成分均匀稳定的氧化物粉体。本合成方法所制备的粉体均有较高的化学活性,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN104477978B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410781454.7
申请日:2014-12-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种制备ABO3型钙钛矿纳米粉体的方法。包括:将B位元素源的醇溶液滴加到溶解有表面活性剂和醋酸的去离子水中得到混合溶液,向混合溶液中加入氨水,将反应体系于恒温下反应,得到B位元素水合氧化物凝胶;制备B位元素水合氧化物凝胶分散液,向所述分散液中加入A位元素源,常压水热反应,得到ABO3型钙钛矿纳米粉体。本发明采用水基凝胶-常压水热的方法,采用成本相对低廉的原料,利用水基反应避免了有机溶剂的毒性。通过调节体系的pH值、表面活性剂剂量、反应原料浓度、反应时间和反应温度等条件,可以有效控制产物的尺寸,获得结晶良好的,单分散粒径为15-300nm的钙钛矿粉体。
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公开(公告)号:CN101804968B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010129715.9
申请日:2010-03-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米级氧化物粉体的合成方法,属于超细粉制备技术领域。该方法是在将酸性物质和碱性物质分别加入到适当的分散剂和表面活性剂中,通过一定的分散条件下均匀分散后,两种混合物再次在一定的混合条件和适当的温度下混合反应,从而直接合成所需要的氧化物纳米粉体。本合成方法不需要经过高温煅烧,抑制了团聚的产生和晶粒的过分长大,可以直接从溶液中制备粒径为5~100nm、粒子颗粒大小均匀、颗粒分布窄、成分均匀稳定的氧化物粉体。本合成方法所制备的粉体均有较高的化学活性,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN102166540A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010608569.8
申请日:2010-12-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种可施加磁场的新型球磨罐,属于粉体的球磨和化学合成技术领域。其特种在于,球磨罐的上盖和底部设计有空腔,上盖顶部和罐底有可旋紧可取下的活动外盖,以在空腔内安装和更换永磁体。并通过更换磁铁及调整上下永磁体南北磁极的位置得到有磁场大小不同和磁力线分布状况各异的磁场。能较方便的在磁场下进行各种粉体的合成和粉碎,研究磁场对合成和粉碎过程的作用。尤其对于铁氧体等磁性材料的合成和粉碎,磁场强度和磁力线的分布方式可变,可获得特殊形状的纳米颗粒,可望开发出一些新的应用。采用这种的合成方法简单有效,成本低廉。
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公开(公告)号:CN102166540B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201010608569.8
申请日:2010-12-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种可施加磁场的新型球磨罐,属于粉体的球磨和化学合成技术领域。其特种在于,球磨罐的上盖和底部设计有空腔,上盖顶部和罐底有可旋紧可取下的活动外盖,以在空腔内安装和更换永磁体。并通过更换磁铁及调整上下永磁体南北磁极的位置得到有磁场大小不同和磁力线分布状况各异的磁场。能较方便的在磁场下进行各种粉体的合成和粉碎,研究磁场对合成和粉碎过程的作用。尤其对于铁氧体等磁性材料的合成和粉碎,磁场强度和磁力线的分布方式可变,可获得特殊形状的纳米颗粒,可望开发出一些新的应用。采用这种的合成方法简单有效,成本低廉。
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