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  • 专利名称:一种稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料及其制备方法与应用      申请号:2018115149426     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:稀土材料 稀土元素   相似专利 发布日:2025/03/31  
    摘要: 本发明属于化工新材料领域,特别涉及一种稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料及其制备方法与应用。通过溶胶‑凝胶法将稀土上转换发光元素RE掺杂进LiNbO3晶格。通过RE的上转换发光效应,将近红外光或可见光上转换为可见光或紫外光,间接地提高了稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料的太阳光利用率。在LiNbO3中引入杂质能级降低带宽,使其能够在可见光波段激发,扩大光响应范围,提高太阳光的利用率,从而大大提高了稀土元素掺杂铌酸锂复合光催化材料的光催化效果。
  • 专利名称:一种表面掺杂稀土元素的二氧化钛颗粒制备方法      申请号:2018112334694     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:稀土材料 稀土元素   相似专利 发布日:2025/01/16  
    摘要: 本发明公开一种表面掺杂稀土元素的二氧化钛颗粒制备方法,属于无机材料制备技术领域。采用等离子喷枪为反应装置,使送入的二氧化钛粉体颗粒在高温、高速射流中熔融或半熔融,而以液料方式同步送入稀土元素前驱体,高温气化后对二氧化钛进行掺杂。本发明具有一步合成,操作简便,耗时短,掺杂量可控,催化剂活性高等优点。所制备的稀土元素掺杂的二氧化钛颗粒稳定性好,结晶性高,且颗粒球形,表面光滑。由于掺杂作用降低了光催化剂的禁带宽度,使催化剂对可见光的吸收能力增强,具有更高的催化活性。
  • 专利名称:一种稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法      申请号:2017111374280     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:稀土材料 稀土元素   相似专利 发布日:2024/11/07  
    摘要: 本发明提供了一种稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法。所述复合正极材料由磷酸锰锂和位于所述磷酸锰锂内部的碳层构成,其中,所述磷酸锰锂中的锂、锰位被稀土元素共掺杂。所述复合正极材料的制备方法包括:1)制备第一碳层包覆的锂位掺杂磷酸锂;2)将步骤1)制备的第一碳层包覆的锂位掺杂磷酸锂制备成稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料,第一碳层位于稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料的内部。本发明提供的正极材料电化学性能好,且粒径小,颗粒大小均匀,比表面积大,电导率高,结晶性高,晶胞尺寸大;本发明的方法绿色环保、过程易控、成本低。
  • 专利名称:高熵合金FeCoNiCuBYx及克服稀土元素偏聚的时效处理方法      申请号:2019107011565     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:冶金合金材料 金属冶炼 金属铸造 合金冶炼 稀土元素   相似专利 发布日:2025/04/14  
    摘要: 本发明涉及到一种高熵合金FeCoNiCuBYx及克服稀土元素偏聚的时效处理方法,将制备含有稀土元素的高熵合金FeCoNiCuBYx放入微波烧结炉中,采用微波烧结工艺热处理;而后采用液氮深冷箱进行可控式深冷处理。利用微波的特性,采用热处理工艺使稀土钇能够分散在晶界中,而深冷处理则加强了其微波热处理后原子间相结合,将扩散后的稀土Y稳定在晶界内,提高材料的致密性。经过数个周期的循环过程进一步提高稀土钇与富铜相相结合的稳定性。本发明不仅有效解决FeCoNiCuBYx高熵合金中稀土元素Y偏聚问题,而且还能够避免快速冷却过程导致的材料冲击性能过大,造成开裂等问题;具有可控性高、安全性好等优点。
  • 专利名称:一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法      申请号:201610052604X     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:稀土资源的回收及二次资源的清洁利用   相似专利 发布日:2025/07/09  
    摘要: 本发明公开了一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法,属于资源回收技术领域。本发明的具体步骤如下:(1)将氯化铝与氟化锂粉末进行准确称量并混合均匀,得到混合卤化物;(2)将废弃荧光粉过筛,去除其中的大颗粒杂质,得到杂质含量低的荧光粉废料;(3)将混合卤化物加热熔化,然后向卤化物熔融盐中加入荧光粉废料,并在600~1100℃下反应5~10h;(4)反应后对所得反应产物进行澄清分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为荧光粉中未与卤化物熔盐反应的组分,而熔盐即为稀土卤化物‑氯化铝‑氟化锂的混合物。本发明中的氯化铝能选择性地与废弃荧光粉中稀土氧化物反应,氟化锂能改善熔盐的物理性质,并能有效提高铈与铽的提取率。
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