本发明公开了一种高钙、高锰和高含水的顽火辉石单晶的制备方法,所述制备方法是:按照顽火辉石化学计量学,以固态的六水合硝酸镁粉末、固态的四水合硝酸钙粉末、固态的四水合硝酸锰(II)粉末、液态的正硅酸乙酯和无水乙醇浓度作为起始原料制备出混合物圆柱体样品;以固态的天然蛇纹石粉末、固态的天然片水锰矿粉末和固态的天然熟石灰粉末作为原料制备出水源圆片;将水源圆片放置在混合物圆柱体样品两端后;混合物圆柱体样品和水源圆片放入金钯合金样品管内进行高温高压反应制备出高钙、高锰和高含水的顽火辉石单晶;解决了高钙、高锰和高含水顽火辉石单晶的制备技术空白,以获取大颗粒的高含钙、高含锰和高含水的顽火辉石单晶实验样品。
📄 2021113918098
📂 C30B29_34
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-19
本发明公开了一种高钛和高含水的镁铁橄榄石单晶的制备方法,它包括:根据镁铁橄榄石化学计量学,以固体的六水合硝酸镁粉末、固体的九水合硝酸铁(III)粉末、液态的正硅酸乙酯和液态的钛酸四丁酯为初始原料制备出混合物圆柱体样品;以固体的天然滑石粉末和固体的天然水镁石粉末作为起始原料制备出重量比10:1的滑石和水镁石混合物水源圆片;将水源圆片放置在混合物圆柱体样品两端后;混合物圆柱体样品和水源圆片放入金钯合金样品管内进行高温高压反应制备出高钛的和高含水的镁铁橄榄石单晶;解决了目前的高钛的和高含水的火星地幔镁铁橄榄石制备技术空白,以获取大颗粒的高钛的高含水的镁铁橄榄石单晶实验样品。
📄 2021113179202
📂 C30B1_12
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-09
本发明公开了一种高温高压下高铬和高含水的钴橄榄石单晶的制备方法,以固态的六水合硝酸钴(II)、液态的铬酸叔丁酯、液态的正硅酸乙酯、固态的天然滑石粉末、固态的氢氧化钴粉末和无水乙醇作为起始原料先制备出钴橄榄石圆柱样品,以滑石和氢氧化钴作为水源制备出两水源片,将两水源片分别放置在圆柱样品两端,将样品和水源片放入金钯合金样品管内进行高温高压反应得到高铬和高含水的钴橄榄石单晶;解决了现有技术制备得到的纯钴橄榄石均是不含水的,并且产物纯钴橄榄石的颗粒粒度比较小,不能满足各式高温高压实验室模拟的科学研究需求,尤其是高压下单晶矿物晶格优选方位和晶轴各向异性研究等技术问题。
📄 2021113177391
📂 C30B29_34
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-09
本发明公开了一种高钒、高钛和高含水的锰橄榄石单晶的制备方法,以固态的四水合硝酸锰(II)粉末、固态的偏钒酸铵粉末、液态的正硅酸乙酯、液态的钛酸四丁酯、固态的天然蛇纹石粉末、固态的天然片水锰矿粉末和无水乙醇作为起始原料制备出高钒和高钛的锰橄榄石圆柱体样品;采用蛇纹石和片水锰矿放在压片机上压成两圆片依次安放在锰橄榄石圆柱体样品的两端,将锰橄榄石圆柱体样品和两水源片一起密封到金钯合金样品管内进行高温高压反应得到高钒的、高钛的和高含水的锰橄榄石单晶;解决了现有技术制备不含微量元素纯锰橄榄石,颗粒粒度都比较小且得到的样品均是不含水的,不能满足各式高温高压实验室模拟的科学研究需求等技术问题。
📄 202111317919X
📂 C30B1_12
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-09
本发明公开了一种高钛、钒、铬和高含水的钙镁橄榄石单晶的制备方法,它以固态的六水合硝酸镁粉末、固态的DL‑甘油酸钙水合物、固态的九水合硝酸铬(III)、固态的三乙酰丙酮钒、液态的正硅酸乙酯、液态的钛酸四丁酯、固态的天然蛇纹石粉末、固态的天然水镁石粉末、固态的天然熟石灰粉末和无水乙醇作为起始原料;制备出高钛、钒和铬的钙镁橄榄石圆柱体样品,将重量比3:3:1的蛇纹石、水镁石和熟石灰放在压片机上压成两圆片,将圆片放置在钙镁橄榄石圆柱体样品两端,将钙镁橄榄石圆柱体样品和两圆片一起密封到金钯合金样品管内进行高温高压反应得到;解决了目前的高钛的、高钒的、高铬的和高水含量的钙镁橄榄石单晶制备技术空白等问题。
📄 2021113177300
📂 B01J3_06
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-09
本发明公开了提供一种金刚石对顶砧电学测量中不同氧逸度原位控制方法,它包括:步骤1、氧逸度缓冲环的制作;步骤2、利用氧逸度缓冲环制作绝缘复合垫片;步骤3、在金刚石砧面进行不同金属‑金属氧化物的沉积,并形成电极构型;步骤4、通过绝缘复合垫片和在金刚石砧面不同金属‑金属氧化物的沉积形成密闭样品腔;解决了现有技术在DAC中进行高温高压电学实验时,由于DAC装置的特殊性,其样品腔只有百微米量级,传统的电学性质测量过程中通常采用的氧逸度控制方法,难以达到理想的效果;如何将固体缓冲剂有效地集成到DAC微小腔体中还没有精确的实现方法等技术问题。
📄 2017109540140
📂 G01R1_02
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2017-10-13
本发明公开了一种高温高压条件下制备钙铝榴石单晶的制备方法,以固态的四水合硝酸钙粉末、固态的九水合硝酸铝粉末、固态的九水合硝酸铁(III)粉末、固态的九水合硝酸铬(III)粉末、固态的偏钒酸铵粉末、液态的正硅酸乙酯和无水乙醇浓度作为起始原料制备出高温下玻璃态的钙铝榴石样品,将钙铝榴石样品粉末压成圆柱体样品;以天然滑石、熟石灰和α相针铁矿作为水源制备水源片;将水源片放置到圆柱体两端后一起放入金钯合金样品管内;将金钯合金样品管内在高温高压下反应得到钙铝榴石单晶;解决了高含铁、铬、钒和高含水的钙铝榴石单晶的制备技术空白,以获取大颗粒的高含铁的、高含铬的、高含钒的和高含水的钙铝榴石单晶实验样品。
📄 2021114985070
📂 C30B1_02
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-12-09
本发明公开了一种高温高压下制备锰铝榴石单晶的方法,它包括:以固态的四水合硝酸锰(II)粉末、固态的九水合硝酸铝粉末、固态的五水合硝酸锆(Ⅳ)粉末、固态的三乙酰丙酮钒(III)粉末、液态的正硅酸乙酯和无水乙醇浓度作为起始原料制备出玻璃态的粉末锰铝榴石样品,将粉末样品压成Φ3.8mm(直径)×3.4mm(高度)的圆柱体;以天然蛇纹石、片水锰矿和氢氧化锆作为水源制备出水源片;将两片水源片放置在圆柱体样品两端后一起放入金钯合金样品管内通过高温高压反应得到锰铝榴石单晶;彻底解决了目前的高钒的、高锆的和高含水的锰铝榴石单晶的制备技术空白,以获取大颗粒的高含钒的、高含锆的和高含水的锰铝榴石单晶实验样品。
📄 2021114958463
📂 C30B1_12
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-12-08
本发明公开了一种高钛、高钒和高含水的紫苏辉石单晶的制备方法,所述制备方法为:按照紫苏辉石化学计量学,以固态的六水合硝酸镁粉末、固态的九水合硝酸铁(III)粉末、固态的三乙酰丙酮钒粉末、液态的正硅酸乙酯、液态的钛酸四丁酯和无水乙醇作为起始原料制备出紫苏辉石混合物圆柱体样品;以固态的天然蛇纹石粉末、固态的天然水镁石粉末和固态的α相针铁矿粉末为原料制备出水源片;将两片水圆片放到紫苏辉石混合物圆柱体样品两端后一起放入金钯合金管内,经过高温高压反应得到紫苏辉石单晶;彻底解决了目前的高钛的、高钒的和高含水的紫苏辉石单晶的制备技术空白,以获取大颗粒的高含钛的、高含钒的和高含水的紫苏辉石单晶实验样品。
📄 2021114011995
📂 C30B29_34
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-19
本发明公开了一种高温高压下高钪、高锆和高含水钙铁辉石单晶的制备方法,所述方法为以四水合硝酸钙粉末、固态的九水合硝酸铁(III)粉末、固态的一水合硝酸钪(III)粉末、固态的五水合硝酸锆粉末、液态的正硅酸乙酯和无水乙醇浓度为起始原料制备出钙铁辉石混合物圆柱体样品;以固态的天然滑石粉末、固态的熟石灰粉末和固态的α相针铁矿粉末制备出水源圆片;将水源圆片放置在钙铁辉石混合物圆柱体样品两端;然后将水源圆片和钙铁辉石混合物圆柱体样品一起放入金钯合金样品管内通过高温高压反应制备出高钪、高锆和高含水钙铁辉石单晶;彻底解决了目前的高钪的、高锆的和高含水的钙铁辉石单晶的制备技术空白。
📄 2021113917894
📂 C30B1_10
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-11-19
本发明公开了一种高温高压下合成含水斜长石固溶体的方法,它包括:根据斜长石固溶体中钠长石和钙长石的摩尔比为4:1,分别称出钠长石和钙长石化学计量比对应重量的初始原料,并用玛瑙研钵在酒精中研磨混合均匀后在烘箱中干燥;高温下斜长石玻璃合成;将装有斜长石玻璃的铂金坩埚在压片机上把斜长石玻璃粉碎后,放入高频振动球磨机,研磨成颗粒均匀的粉末,之后放入烘箱中烘干;子母紫铜管制备;含水样品组装;高温高压合成组装;把组装块放置在六面顶大压机上在高温高压条件下进行含水样品合成得到成品;解决了现有技术合成含水斜长石固溶体时合成技术样品尺寸受限,样品水含量控制不精,实验成本较高等技术问题。
📄 202111112213X
📂 C01B33_26
👤 中国科学院地球化学研究所
📅 2021-09-18