本发明涉及一种共沉淀法制备纳米Sr(Fe0.5Nb0.5)O3粉体的方法,按照摩尔比为2:1:1称量Sr(NO3)2、Fe(NO3)3·9H2O、NbCl5;将Fe(NO3)3·9H2O溶于水,取草酸加入上述溶液中混合均匀;将NbCl5溶于乙醇,将NbCl5的乙醇溶液滴加入上述溶液中;再向上述溶液中滴加Sr(NO3)2的水溶液;用NH3·H2O溶液滴定至获得Sr(Fe0.5Nb0.5)O3前驱体沉淀物,洗涤后烘干,煅烧后获得纳米Sr(Fe0.5Nb0.5)O3粉体。本发明颗粒粒度可控,工艺简便,烧结温度较低,制得的粉体颗粒细。
📄 2014102888084
📂 C04B35_495
👤 陕西科技大学
📅 2014-06-24
本发明提供了沉淀法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法,包括:高纯度三元层状Ti3AlC2粉体的高能球磨细化晶粒;二维层状纳米材料MXene‑Ti3C2的氢氟酸腐蚀制备;沉淀法使MXene‑Ti3C2表面与层间形成CeO2,使其负载MXene‑Ti3C2,即得CeO2/MXene‑Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有二维层状MXene‑Ti3C2的片层均匀,CeO2分布均匀等特点,比表面积大,导电性良好,光催化性良好,有利于在光催化、锂离子电池、超级电容器等领域的应用。
📄 2015109082764
📂 B01J27_22
👤 陕西科技大学
📅 2015-12-09
种共沉淀法制备铟铌共掺二氧化钛粉体的方法,其包括如下步骤:(1)配置溶液,称取InCl·4HO和NbCl分别溶于无水乙醇中,得到InCl溶液和NbCl溶液;(2)量取TiCl溶于无水乙醇中,制得TiCl的无水乙醇溶液;(3)将InCl溶液滴加到NbCl溶液中,得到混合溶液A;(4)将TiCl的无水乙醇溶液滴入混合溶液A中,制得混合溶液B;(5)使用氨水调节混合溶液B的pH≥11,形成悬浊液;(6)对悬浊液进行抽滤,所得沉淀物进行烘干,研磨,并过筛得到前驱粉体;(7)将步骤(6)中制得的前驱粉体在1100℃~1200℃下进行煅烧,得到铟铌共掺二氧化钛粉体。
📄 2017101095587
📂 C01G33_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-02-27
本发明涉及一种Li2SO4@PEI纳米颗粒的制备方法,该方法包括以下步骤:将Li2SO4加入水中溶解,然后加入适量甲醇得到透明Li2SO4混合溶液;将聚乙烯亚胺溶于甲醇中得到PEI醇溶液;将制备的Li2SO4混合溶液滴加到制备的PEI醇溶液中,得到透明或微蓝色溶液;将透明或微蓝色溶液自然升温到室温,得到蓝色或白色的Li2SO4@PEI分散液,然后离心得到Li2SO4@PEI纳米颗粒,制备得到的纳米颗粒粒度可控,稳定性高,分散性好,不易团聚。
📄 202110776468X
📂 C01D15_06
👤 浙江理工大学
📅 2021-07-09
本发明属于纳米材料领域,公开一种以木质素磺酸盐为表面活性剂液相沉淀法制备纳米氧化铋的方法。本发明技术方案为:以木质素磺酸盐为表面活性剂,以硝酸铋和氢氧化钠为原料,调节木质素磺酸钠的浓度2.5~7.5g/L,利用液相沉淀法制备纳米氧化铋。在沉淀过程中添加不同量的表面活性剂可起到空间位阻作用,减少粒子间直接接触,降低表面张力,减少表面能,从而降低分散系因氢键或范德华力的作用而导致聚集的程度,保持分散体系相对稳定,有效地对纳米粒子的大小和形貌进行调控。本发明采用沉淀法制备纳米氧化铋,成本低,操作简单,所制产物颗粒分布均匀,颗粒性能高,粒径分散性良好,形貌较好,易于实现工业化。
📄 2015101090300
📂 C01G29_00
👤 常熟市知识产权运营中心有限公司
📅 2015-03-12
本发明公开了一种超临界压缩流体沉淀法制备雷公藤红素纳米颗粒的方法,属于制药工程领域。该方法具体步骤是:使用高压泵将CO2不断泵入高压反应釜,直到达到规定的超临界状态,打开CO2出口阀调节CO2流量,将雷公藤红素溶液通过毛细喷嘴由恒流泵泵入高压反应釜,此时釜内会形成雾化液滴,由于超临界流体的特殊性质导致溶液一旦喷入釜内便立刻被超临界流体萃取带走,而溶液液滴瞬间形成过饱和状态,形成无数细小晶核继而结晶成核生成纳米颗粒,溶剂随着CO2不断排出可以在分离釜实现溶剂回收。本方法是一种绿色环保高效的雷公藤红素纳米颗粒制备方法,可以通过工艺调节实现不同粒度范围纳米颗粒的制备,从而应用在不同粒度要求的给药方式中。
📄 2018100824777
📂 A61K9_14
👤 安徽工业大学
📅 2018-01-29
本发明公开了吗啡啉类酸性离子液体在超临界压缩流体沉淀法制备黄芩素微胶囊中的应用,该超临界压缩流体沉淀法制备黄芩素微胶囊的方法包括如下步骤:从CO2进口阀通入高压结晶釜内,待温度和压力在预定值稳定后,打开釜底的CO2出口阀,并调节至预定的体积流量;将黄芩素和聚乳酸羟基乙酸共聚物用溶剂溶解制备成所需浓度的样品溶液,以设定的体积流量从釜顶泵入高压结晶釜内,含有溶剂的CO2降压升温进入分离釜,在分离釜中实现溶剂的回收;如此泵完样品溶液后再洗脱一段时间,最后关闭CO2进口阀,将釜内气体排空后,打开高压结晶釜取出黄芩素微胶囊;所述溶剂为吗啡啉类酸性离子液体。本发明方法绿色环保,包埋率和收率极高,离子液体残留极低。
📄 2017104555544
📂 A61K9_50
👤 安徽工业大学
📅 2017-06-16
本发明公开一种均匀沉淀法制备Sm(OH)3/CdS纳米复合物的方法,包括:1)将Sm(NO)3·6H2O溶于蒸馏水中,制得溶液A;2)调节溶液A的pH至7~13制得溶液B;3)将溶液B陈化;4)产物洗涤、干燥,制得白色粉末C;5)将柠檬酸和白色粉末C在蒸馏水中完全溶解,制得溶液D;6)将分析纯CdCl2溶于蒸馏水中,制得溶液E;7)将E溶液加入D溶液中,得到前驱液;8)将Na2S·9H2O溶于蒸馏水中,制得溶液F;9)将溶液F加入到前驱液中;产物洗涤、干燥得到产物Sm(OH)3/CdS纳米复合物。本发明采用均匀沉淀法,最大优点在于利用有机碱二乙烯三胺调节反应体系的pH,制得的溶液,再经过真空干燥所得到的Sm(OH)3纳米棒,将其和CdCl2和Na2S进行反应得到的Sm(OH)3/CdS纯度高,结晶性强,形貌均匀且分散性好。
📄 2016105300020
📂 B01J27_04
👤 北京知产汇科技有限公司
📅 2016-07-05
本发明公开一种沉淀法制备Sm(OH)3/CdS纳米复合物的方法,包括:1)将Sm(NO)3·6H2O溶于蒸馏水中,制得溶液A;2)调节溶液A的pH至7~13制得溶液B;3)将溶液B陈化;4)产物洗涤后干燥后制得白色粉末C;5)将分析纯柠檬酸和白色粉末C在蒸馏水中完全溶解制得溶液D;6)将分析纯CdCl2完全溶于蒸馏水中,制得溶液E;7)将E溶液缓慢加入到D溶液中,制得前驱液;8)将分析纯Na2S·9H2O完全溶于蒸馏水中,制得溶液F;9)将溶液F加入到前驱液中,产物洗涤、干燥后冷却到室温得到产物Sm(OH)3/CdS纳米复合物。本发明沉淀法所制备的Sm(OH)3/CdS纳米复合物,反应介质为水溶液,安全性高,反应原料易得;所制备Sm(OH)3/CdS纳米复合物具有较好的光催化性能。
📄 2016105307424
📂 C01G11_02
👤 北京知产汇科技有限公司
📅 2016-07-05
本发明涉及白炭黑工艺技术领域,具体地,涉及一种用于处理沉淀法制备白炭黑工艺废水的沉淀池,包括一次沉淀池和二次沉淀池,如此,一次沉淀池右端设有用于投放生石灰的进料口,第一管道的进水口设置在进料口的上端处,规避了生石灰直接和废水接触产生大量热导致一次沉淀池内水上下翻滚,沉淀效果差,沉淀周期长的问题;二次沉淀池内还设有缓冲结构,缓冲机构包括承载台,阻隔板下端设有输送通道,输送通道位于二次沉淀池的中层悬浮层处,不会对外部的二次沉淀池内产生冲击,流入的上层清液经由输送通道输送至二次沉淀池的中层悬浮层确保上层二次清液不受干扰,保证沉淀效果。
📄 2018105873731
📂 B01D21_02
👤 界首市众鑫科技服务有限公司
📅 2018-06-06