一种以富磷生物质制备羟基磷酸铁微纳米粉体材料的方法,涉及微纳米材料及生物质材料应用技术领域。主要是采用氯化铁水溶液和富磷生物质经水热合成反应制备羟基磷酸铁微纳米粉体材料。当分别选择鱼类鳞片、动物骨头作为反应原料时,制得的微纳米粉体材料的微观形态分别为微纳米球、多面体。本发明使用常规可溶性铁盐和废弃得富磷生物质作为反应原料,通过水热合成反应一步成功获得羟基磷酸铁微纳米粉体材料。通过系列的表征,证实获得的羟基磷酸铁微纳米粉体材料具有粒度分布较窄、性能稳定的等特性。获得的Fe5(PO4)4(OH)3·2H2O微纳米尺度粉体形态可控,可见光性能优异,可作为锂电池的电极原料和光催化剂。
📄 2016112288540
📂 B01J27_185
👤 合肥学院
📅 2016-12-27
本发明公开了一种水热法合成四方相钛酸钡纳米粉体的晶型转变装置,包括晶型转化炉、加料系统、炉体、旋风收集器、布袋除尘器和高压离心风机,所述晶型转化炉包括加料系统和中空的炉体,所述加料系统贯穿设置在所述炉体底部一端,所述加料系统中设置有加料电机。本发明的有益效果是:本发明提供的晶型转化装置具有结构紧凑,能够连续生产,转化晶体具有近似球形分散性好,晶体避免异常长大和杂质的引入。特别是本装置粉体在晶型转化炉中呈流化态转化,有效避免了晶型转化过程中的传质,从而避免了晶体异常长大。同时避免了传统的晶型转化所采用的薄层煅烧,晶体异常长大以及后期采用的制浆,砂磨和干燥带来的额外破坏晶体和能耗。
📄 2018113722080
📂 C01G23_00
👤 九江市璀鑫新材料有限公司
📅 2018-11-16
本发明公开了一种银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体的制备方法和产品及应用,包括,配置氯化锌或硫酸锌溶液;将银离子化合物加入氯化锌或硫酸锌溶液中,均匀搅拌,制得混合溶液,共沉淀反应制备银掺杂氧化锌凝胶或胶体;将银掺杂氧化锌凝胶或胶体,高温干燥制备银掺杂氧化锌,经湿法研磨制备银掺杂氧化锌抗菌抗病毒纳米粉体。本发明实现了银掺杂氧化锌纳米粒子的制备,方法简单,纳米材料粒径可控制备,抗菌抗病毒效率高,并且由于阴离子的掺杂使得材料缺陷增加,电子跃迁能力增强,增加了纳米粉体的导电能力;同时,材料本身呈灰白色,有利于在高分子体系里面的加工且色泽影响小,可作为抗菌抗病毒抗静电功能纳米材料使用。
📄 2022104880255
📂 C01G9_02
👤 浙江理工大学
📅 2022-05-06
本发明涉及一种氢取代石墨炔纳米粉体材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将三乙炔基苯溶液加入到含有铜箔的混合物A中,在90~110℃反应生成固体粉末,固体粉末经过洗涤后煅烧,得到氢取代石墨炔纳米粉体材料。所制备的氢取代石墨炔材料为纳米粉体材料。不仅具有大共轭π键、超大的孔洞结构和高活性的吸附金属离子的二炔键结构,而且纳米粉末状形貌与液体介质有充分的接触面积,能够有效地捕获水介质中的重金属,特殊的孔洞结构可提高离子的扩散进而提高重金属吸附量,可作为重金属的吸附剂,铅离子的最大吸附量为2390mg·g‑1。
📄 2022106482178
📂 B01J20_20
👤 武汉工程大学
📅 2022-06-09
本发明公开了一种纳米粉体材料的混合装置,包括:筒体,其竖向设置;一对导流板,导流板呈向下凹的弧形,导流板的一个侧部枢接于筒体的筒壁,一对驱动机构驱动相应的导流板向上旋转,从而使一对导流板的另一个侧部彼此搭接,从而将筒体的内部空间分隔成上部混合空间和下部出料空间,一对驱动机构驱动相应的导流板向下旋转,从而使一对导流板彼此分开,从而将上部混合空间和下部出料空间连通;上环形气道,其设置于上部混合空间的上部,上环形气道均匀布置有多个第一喷气嘴,多个第一喷气嘴的延伸线汇聚于筒体的轴线上;高压气体产生装置,其连通至上环形气道。本发明可以改善纳米粉体材料的混合效果,达到不同纳米粉体材料均匀混合的目的。
📄 2021107132923
📂 B01F13_02
👤 柳州豪祥特科技有限公司
📅 2021-06-25
一种一并制备硫磺微纳米粉和四氧化三铁纳米粉的方法,属于无机微纳米粉体材料制备技术领域。氯化铁水溶液与硫脲水溶液混合进行氧化‑还原反应,析出硫磺微纳米粉;滤液与NaOH溶液混合通过共沉淀反应获得Fe3O4纳米粉。以硫脲硫源,氯化铁水溶液,采用化学法先制备出硫磺微纳米粉,然后,通过共沉淀法处理反应后的滤液,最后获得了Fe3O4纳米粉体,解决了物理法制硫粉所需特殊设备和反应后滤液中铁的循环再利用问题。制备的硫磺微纳米粉是由若干纳米颗粒构成的准球形微米颗粒,平均粒径为4~24μm。制备的Fe3O4纳米粉,是由若干无规则Fe3O4纳米颗粒构成,其尺寸为40~60nm,为超顺磁Fe3O4纳米颗粒。
📄 2017104821063
📂 C01B17_02
👤 合肥学院
📅 2017-06-22