一种高近红外反射率高熵锆酸钇基隔热涂料粉体的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119929873A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510129452.8

    申请日:2025-02-05

    Abstract: 本发明涉及高熵锆酸钇基粉体技术领域,具体涉及一种高近红外反射率高熵锆酸钇基隔热涂料粉体及其制备方法和应用。制备方法包括:将钇盐、镧盐、铈盐、铕盐和钐盐混合,得到物料;将物料、锆盐和一水合柠檬酸混合,得到混合料;将混合料粉碎至糊状,经干燥处理后粉碎,并进行煅烧,冷却后,得到高近红外反射率高熵锆酸钇基粉体。本发明通过采用低温固相法成功制得了高近红外反射率高熵锆酸钇基粉体,不仅克服了高温固相法原料混合耗时较长且难以实现均匀混合的缺点,还解决了共沉淀法制备流程复杂、易引发产物均匀性差的问题,以及溶胶‑凝胶法生产周期长、成本高,水热法合成周期长、产量有限且对设备性能要求较高的问题。

    一种烧绿石结构高分散性锆酸镧纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119929872A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510113906.2

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明公开一种烧绿石结构高分散性锆酸镧纳米粉体及其制备方法,属于锆酸镧纳米粉体技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性锆盐、酒石酸与表面活性剂溶于混合溶剂I中,将溶液调节至中性后,得到溶液A;将可溶性镧盐与表面活性剂溶于混合溶剂Ⅱ中,得到乳液B;(2)将溶液A与乳液B进行混合反应,洗涤和过滤后,得到前驱体;(3)将前驱体进行煅烧后,得到烧绿石结构高分散性锆酸镧纳米粉体。本发明采用化学共沉淀法一步合成锆酸镧纳米粉体,合成的锆酸镧纳米粉体为烧绿石结构,具有高分散性、小颗粒(50~100nm)特点。该制备方法工艺简单可控,所需设备简单、要求低,反应温度低,制备成本低,易于大规模的工业化生产。

    一种磁性5-羟基色氨酸磷酸锆的制备方法

    公开(公告)号:CN119016027B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411135873.3

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明属于新材料制备技术领域,具体为一种磁性5‑羟基色氨酸磷酸锆的制备方法。制备方法包括以下步骤:S1:将α‑ZrP均匀分散在去离子水中,并缓慢滴加三(羟甲基)氨基甲烷溶液进行预插层,并加入Fe3O4纳米颗粒,然后依次经过超声、室温振荡、离心、固液分离,取固体,得到Fe3O4@ZrP;S2:将S1得到的Fe3O4@ZrP均匀分散在去离子水中,向其中加入5‑羟基色氨酸溶液,经震荡后用去离子水洗涤,然后经固液分离和真空干燥,得到磁性5‑羟基色氨酸磷酸锆—Fe3O4@5‑HTP‑ZrP。本发明简单易行、重复行强、粒径均一,具有较宽的吸附pH范围和较大的吸附容量,可高效修复含铀废水。

    一种复合的层状氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116514181B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202310490088.9

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种复合的层状氧化物正极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域,用以解决现有方法制备的正极材料电学性能差,使得钠离子电池的容量降低、倍率性能下降、材料的一致性差等问题。所述的方法包括如下步骤:将基体材料与包覆材料混合均匀,得到粉末,所述的包覆材料包括Al、Ti和Zr三种元素;将所述的粉末高温煅烧,粉碎,筛分得到所述的复合的层状氧化物正极材料。本发明的方法中包覆材料选择包括Al、Ti和Zr三种元素,包覆材料可以在正极材料表面能够起到保护界面、抑制电解液分解以及一定高温阻燃的作用,并且能够实现表面残碱的消耗,进一步提高了正极材料的稳定性。

    一种废旧石榴石型氧化物固态电解质中锂、镧、锆的回收方法

    公开(公告)号:CN119637913A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411994782.5

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明属于电池回收技术领域,公开了一种废旧石榴石型氧化物固态电解质中锂、镧、锆的回收方法,旨在解决固态电解质回收困难、锂回收率低的问题。本发明通过硫化焙烧的工艺,从废旧石榴石型氧化物固态电解质中高效回收碳酸锂,回收率和纯度均超过99%。提锂后的残渣经二次烧结和硫酸分离处理后,可回收为含镧、锆等元素的固态电解质助烧结剂以及氧化镧。本发明采用常规化学品,简单高效,不仅减少了固态电池在发展过程中对环境的污染,还回收了具有经济价值的原料。

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