本发明公开了一种纳米碳酸钙晶形控制剂制备方法,包括:步骤1,将第一化合物置于磁力搅拌器中并加入去离子水,在水浴加热并搅拌0.5‑2h,当温度达到60‑70℃时,加入第二化合物进行搅拌得到混合溶液;步骤2,制备混合石墨烯;步骤3,将混合石墨烯加入分散剂中进行超声分散,将分散后的混合石墨烯加入真空干燥箱中进行40‑100℃的干燥,得到干燥的混合石墨烯;步骤4,将干燥的混合石墨烯加入混合溶液中进行搅拌并干燥得到固体颗粒;步骤5,将固体颗粒放于研钵中进行研磨得到晶形控制剂。本发明通过分析一维、二维、三维石墨烯在分散剂中分散后与反应物混合的情况,确定三者的比例参数使得制备的纺锤状纳米级碳酸钙的晶型控制稳定,能够获得性能优良的产品。
📄 2022117016105
📂 C01F11_18
👤 长安大学
📅 2022-12-28
本发明公开了一种在有机介质中制备稳定球形球霰石相碳酸钙的方法,首先在常温下将氯化钙粉末和碳酸氨/碳酸氢铵粉末分别溶解在丙三醇中,得到氯化钙的丙三醇溶液和碳酸氨/碳酸氢铵的丙三醇溶液;将氯化钙的丙三醇溶液和碳酸氨/碳酸氢铵的丙三醇溶液分别加热至65‑100℃,然后在相同温度下快速混合并搅拌均匀,静置陈化0‑24小时;反应结束后,对生成的悬浊液进行离心处理,将得到的沉淀物用乙醇处理除去表面的丙三醇,最后将沉淀物离心并干燥得到白色粉末,即为纯净的球形球霰石相碳酸钙。本发明工艺简单,通过氯化钙与碳酸氨/碳酸氢铵在丙三醇中的反应调控生成稳定的球形球霰石相碳酸钙,而且所得产品粒径均一性好。
📄 2021110910499
📂 C01F11_18
👤 湖北工业大学
📅 2021-09-17
本发明公开了一种在醇溶剂中制备稳定多孔状无定形碳酸钙的方法,首先在常温下将氯化钙粉末和碳酸钾粉末分别溶解在乙二醇中,得到含醇‑氯化钙络合物的氯化钙乙二醇溶液和含醇‑碳酸钾络合物的碳酸钾乙二醇溶液;将氯化钙乙二醇溶液和碳酸钾乙二醇溶液混合,快速搅拌混合均匀,然后静置陈化1小时‑2个月;反应结束后,对生成的悬浊液进行离心处理,将得到的沉淀物用甘油处理除去副产物氯化钾,用乙醇处理除去表面的甘油,最后将经过甘油和乙醇处理的沉淀物离心并干燥得到白色粉末,即为纯净的多孔状无定形碳酸钙。本发明工艺简单,通过醇‑氯化钙络合物和醇‑碳酸钾络合物调控生成纳米颗粒的多孔状无定形碳酸钙,而且所得产品粒径均一性好。
📄 2021110915030
📂 C01F11_18
👤 湖北工业大学
📅 2021-09-17
本发明公开了一种提高碱回收白液苛化率的方法,所述方法为:将碱回收炉燃烧的熔融物溶入水后形成的绿液静置澄清后,取上层清液即为澄清绿液,经微滤膜分离得到精绿液;将添加剂加入精绿液中,再加入细石灰乳进行消化反应后过滤,所得沉淀物用稀白液洗涤至pH为7.5~9.0,获得细碳酸钙溶液;将细碳酸钙溶液与添加剂分别加入澄清绿液中,再加入细石灰乳进行苛化反应后,经过真空预挂机固液分离,即制得白液;通过消化苛化分离的方式生成细化氢氧化钙颗粒,再采用螺旋挤压过滤的形式,并结合引晶法和晶型控制技术培养碳酸钙晶种,最后将晶核注入绿液中发生苛化反应,这些措施极大地提高了苛化效果,其中苛化率可达到90%以上。
📄 2018116356387
📂 C01F11_18
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-29
本发明提供了一种球霞石型碳酸钙,其属于六方晶系,P63/mnc(194)空间群,晶体为块状,其晶胞参数是:a=b≠c,Z=12。本发明还提供了一种球霞石型碳酸钙的制备方法,包括:向碳酸盐溶液中加入表面活性剂和脱水脱盐原油,进行第一次乳化,形成水包油型(O/W)乳状液,随后加入钙盐溶液并进行第二次乳化;将第二次乳化后的溶液pH值调至7‑12,搅拌下反应;将反应后的溶液过滤,将过滤获得的固体洗涤并烘干。
📄 2016104157171
📂 C01F11_18
👤 东北石油大学
📅 2016-06-07
本发明提供了一种方解石型碳酸钙,属于三方晶系,R?3C(167)空间群,其晶胞参数是:a=b≠c,Z=6。本发明还提供了方解石型碳酸钙的制备方法,包括:向碳酸盐溶液中加入如下溶液中的任一种:硅酸盐溶液,硅酸盐溶液与水溶性高分子聚合物溶液的混合溶液,或者硅酸盐溶液与表面活性剂溶液的混合溶液;随后再加入钙盐溶液,并混合均匀得到反应液;将反应液的pH值调节至10?13;静置反应;过滤与烘干。
📄 2016104157186
📂 C01F11_18
👤 东北石油大学
📅 2016-06-07
本发明公开了一种高效制备微米级纺锤状碳酸钙的方法,该方法基于氯化钙水溶液,采用NH3·H2O‑NH4Cl溶液作为缓冲溶液和沉淀剂,通入CO2气体,制备出形貌规整、长度为10~25μm、径向长度为2.40~4.80μm的纺锤状碳酸钙(长径比为2.00~10.42),产率可达95%以上。本发明制备的微米级纺锤状碳酸钙属于轻质碳酸钙,可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料,用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中,也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。
📄 2018105339265
📂 C01F11_18
👤 陕西师范大学
📅 2018-05-29
本发明公开了一种高效制备微米级正六边形碳酸钙的方法,该方法基于氯化钙水溶液,采用NH3·H2O‑NH4Cl溶液作为缓冲溶液和沉淀剂,可溶性锌盐为晶型控制剂,通入CO2气体,制备出形貌规整、边长为4.5~10μm的正六边形碳酸钙。本发明制备方法简单,产率较高,所得微米级正六边形碳酸钙属于轻质碳酸钙,可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料,用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中,也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。
📄 2018105969876
📂 C01F11_18
👤 陕西师范大学
📅 2018-06-11
一种碳酸钙骨棒状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氧化钙颗粒分散于去离子水中,加入复合表面活性剂,搅拌均匀,料液在微波下处理,将料液引入雾化喷嘴的进液端,将二氧化碳气体引入雾化喷嘴的进气端,在超声条件下,对料液进行喷雾,离心分离,取清液,高速离心,去离子水洗涤,重新分散与去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙骨棒状纳米颗粒的组装结构。
📄 201810116525X
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
一种碳酸钙花生状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氯化钙溶解于去离子水中,搅拌均匀;将碳酸钠溶解于去离子水中,再加入复合表面活性剂,搅拌均匀;将得到的溶液分别在超声条件下进行喷雾,并使产生的雾滴进行对撞;收集喷雾对撞后的料液,离心,去离子水洗涤2‑3次;重新分散在去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙花生状纳米颗粒组装结构。
📄 2018101164505
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
一种碳酸钙哑铃状纳米颗粒组装结构的制备方法,包括如下步骤:将氯化钙溶解于去离子水中,搅拌均匀;将碳酸钠溶解于去离子水中,再加入复合表面活性剂,搅拌均匀;将得到的溶液分别在超声条件下进行喷雾,并使产生的雾滴进行对撞,收集喷雾对撞后的料液,离心,去离子水洗涤,重新分散在去离子水中,强力超声结合离心洗涤,重复3次,得碳酸钙哑铃状纳米颗粒组装结构。
📄 2018101164469
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2018-01-28
本发明涉及一种球霰石型碳酸钙纳米颗粒自组装膜的制备方法。通过采用乙二醇丁醚作为晶型控制剂和形貌控制剂,通过超声引发反应物在有机相和水相液滴之间碰撞的界面反应,从而得到具有(100)面的稳定的球霰石相三角双锥形碳酸钙纳米颗粒,颗粒尺寸约为200‑300nm,并能够通过旋涂在玻璃基底上形成整齐排列的自组装胶体膜。
📄 2017104861111
📂 C01F11_18
👤 宁波普莱斯帝金属制品有限公司
📅 2017-06-12