[发明专利]以介孔碳和介孔二氧化硅为硬模板制备介孔LaFeO3的方法有效
申请号: | 201210484933.3 | 申请日: | 2012-11-23 |
公开(公告)号: | CN102976412A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 戴洪兴;高宝族;邓积光;刘雨溪;赵振璇;李欣尉;王媛 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | C01G49/00 | 分类号: | C01G49/00 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 张慧 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 以介孔碳和介孔二氧化硅为硬模板制备介孔LaFeO3的方法,属于介孔LaFeO3的制备技术领域。基于乙二醇为表面活性剂和介孔碳为硬模板、在去除硬模板过程中采用在空气中高温焙烧的方法,不需要用NaOH去除硬模板来制备介孔LaFeO3;基于柠檬酸为络合剂和介孔SiO2为硬模板,将浸渍温度调控到50-100℃,克服了浸渍时由于水溶液的表面张力过大可能导致溶液无法顺利浸渍到模板孔道中。本发明具有原料廉价易得,制备过程简单,产物催化活性高。 | ||
搜索关键词: | 介孔碳 二氧化硅 模板 制备 lafeo sub 方法 | ||
【主权项】:
一种基于乙二醇为表面活性剂和介孔碳为硬模板制备介孔LaFeO3的方法,其特征在于,包括以下步骤:取乙二醇加入摩尔比为1:1的La(NO3)3和Fe(NO3)3,其中每5ml乙二醇中分别加入1mmol~10mmol的La(NO3)3和Fe(NO3)3,在室温条件下搅拌4h,同时配置甲醇和乙二醇体积比为1:4~1:1的混合溶剂,因为甲醇分子量更小,更能降低溶液进入模板孔道的阻力,将该溶剂与上述溶液混合,使得混合后每25ml溶液中含有1mmol~10mmol的La(NO3)3;为了防止去除模板过程中造成的产物损失,向混合后的溶液中加入0.2~1g介孔碳模板,优选每25ml溶液对应0.2~1g介孔碳模板;为了更有利于溶液进入模板孔道,将该溶液在密闭条件、50~100℃条件下搅拌4h,之后再在室温下超声1~4h,再室温搅拌至凝胶状态;之后在60℃条件下干燥10h,彻底干燥,再将其转移至管式炉中,在N2氛围下,以1℃/min的速率升至750℃并在该温度下保持3h;再将其在空气氛围下,以1℃/min的速率升至750℃并在该温度下保持3h,除去碳模板,最终得到介孔LaFeO3。
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- 本发明涉及一种利用煤矸石制备聚合氯化铝铁钙的配方,由以下重量份的各物料组成:煤矸石15~25份;石灰石0~5份,助剂1~3份;盐酸溶液15~25份;氯化铝0~3份;氯化铁0~3份;氧化钙0~3份;还公开了其制备方法:S1、煤矸石破碎;S2、配料混合;S3、热活化;S4、冷却;S5、酸析;S6、分离;S7、测试;S8、聚合反应;S9、陈化;S10、结晶烘干;S11、造粒。本发明的优点在于:利用煤矸石制得聚合氯化铝铁钙,工艺简单,变废为宝,将煤矸石经过适当的加工合成出效果优于现有聚合氯化铝的新型无机高分子材料,既可拓宽材料制备的原料范畴,降低成本,又可降低能源消耗并提高产品应用效果。
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- 梁文;李和平;尹远;李瑞;李泽明;刘喜强 - 中国科学院地球化学研究所
- 2018-06-15 - 2019-08-09 - C01G49/00
- 本发明公开了一种在高温高压下合成含铁水镁石的方法,使用分析纯的氢氧化镁、分析纯的铁粉Fe和分析纯的氢氧化铁以摩尔比27:1:2研磨混合均匀作为起始原料;使用压片机起始原料压成圆柱形样品,另取分析纯的铁粉压成两块铁片,然后将圆柱形样品和铁片以铁片‑圆柱形样品‑铁片的三明治结构放入铂金子母扣中密封,最后将铂金子母扣装入的铁子母扣中密封,将铁子母扣置于h‑BN管中,以h‑BN为传压介质;h‑BN管组装在高压合成组装块中并放置在六面顶大压机进行温度600‑700℃,压力3GPa,反应时间8h高温高压反应,即得含铁水镁石样品为单一物相,无杂质相,解决了目前含铁水镁石样品无法人工合成的难题。
- 一种利用高铅高磷锰资源制备铁酸锰尖晶石材料的方法及添加剂-201710811984.5
- 张元波;刘兵兵;姜涛;李光辉;苏子键;彭志伟;饶明军;范晓慧;黄柱成;张鑫;王娟;路漫漫;古佛全;韩本来;涂义康;王嘉 - 中南大学
- 2017-09-11 - 2019-07-26 - C01G49/00
- 本发明公开了一种利用高铅高磷锰资源制备铁酸锰尖晶石材料的方法及添加剂;添加剂由含铁物质、钙质熔剂及钠盐组成;利用添加剂强化高铅高磷锰资源脱磷脱铅制备铁酸锰尖晶石材料的方法是将高铅高磷锰资源细磨后和添加剂混合造块、干燥、焙烧,焙烧块料经磨矿、磁选分离,得到铁酸锰尖晶石材料和富含铅磷的尾渣;该方法可以高效脱除高铅高磷锰资源的中有害元素铅和磷,并同时制备铁酸锰尖晶石材料,磁选后所得锰铁尖晶石纯度高、磁性能好;且该方法原料来源广泛、工艺简单、成本低,易于实现工业化生产。
- 一种纯相纳米晶钇掺杂铁酸铋的制备方法-201910383716.7
- 王冠琦;王海旺;李元铭;吴正杰;马源;张煜垲;胡鹏程;魏新芳 - 东北大学秦皇岛分校
- 2019-05-08 - 2019-07-12 - C01G49/00
- 本发明属于钇掺杂铁酸铋的制备技术领域,公开一种纯相纳米晶钇掺杂铁酸铋的制备方法。本发明以氧化铁、氧化铋和氧化钇为原料,通过机械合金化法对上述原料进行高能球磨,得到非晶钇掺杂铁酸铋,再通过高温热处理的方法使非晶钇掺杂铁酸铋析出纯净的钇掺杂铁酸铋纳米晶结构。此方法所制备的钇掺杂铁酸铋具有良好的多铁性及优越的光催化效果。
- 一种纯相纳米晶铁酸铋的制备方法-201910383717.1
- 王冠琦;王海旺;李元铭;吴正杰;马源;张煜垲;胡鹏程;魏新芳 - 东北大学秦皇岛分校
- 2019-05-08 - 2019-07-12 - C01G49/00
- 本发明属于铁酸铋的制备技术领域,公开一种纯相纳米晶铁酸铋的制备方法。本发明以氧化铁和氧化铋为原料,通过机械合金化法对上述原料进行高能球磨,得到非晶铁酸铋,再通过高温热处理的方法使非晶铁酸铋析出纯净的铁酸铋纳米晶结构。此方法所制备的铁酸铋为纯净的铁酸铋纳米晶结构。
- 一种利用电炉粉尘和轧钢皮制备铁氧体的方法-201910127013.8
- 李杨;陈昌;陈旭芳;张岩昊;张华;倪红卫 - 武汉科技大学
- 2019-02-20 - 2019-06-14 - C01G49/00
- 本发明公开了一种利用电炉粉尘和轧钢皮制备铁氧体的方法,以电炉粉尘和轧钢皮为原料,通过低温焙烧及氨法浸出从电炉粉尘中分离回收得到含锌浸出液,并通过酸浸从轧钢皮中得到含铁酸浸液;然后通过中和共沉淀法制备出尖晶石型铁氧体磁性材料,使电炉粉尘中的锌和轧钢皮中的铁最终以锌铁氧体产品形式回收,产品附加值高,不仅解决了电炉粉尘及轧钢皮的堆积问题,为电炉粉尘、轧钢皮的高效、高价值利用提供新的思路,同时降低了尖晶石型铁氧体的生产成本,提高了经济效益。
- 一种空气净化器用ZnFe2O4纳米颗粒的制备方法-201711257199.6
- 杨立新 - 天津发洋环保科技有限公司
- 2017-12-04 - 2019-06-11 - C01G49/00
- 本发明公开了一种空气净化器用ZnFe2O4纳米颗粒的制备方法,首先制备Fe(OH)3水溶胶;加入十二烷基苯磺酸钠(ABS)溶液,使溶胶聚沉,洗涤、干燥,得分散的FeOOH纳米粒子;在FeOOH的表面沉积ZnO层,退火处理;然后在碱性溶液里处理除去多余ZnO,最后得到纯的ZnFe2O粉体。本发明提供的制备ZnFe2O4纳米颗粒的方法简单易操作,具有实际的可行性和工业应用前景,且制备的ZnFe2O4纳米颗粒成本低,无污染。
- 一种K2Fe3(SO4)3(OH)2化合物及其制备和应用-201711257488.6
- 冯凯;张华民;宋子晗;李先锋 - 中国科学院大连化学物理研究所
- 2017-12-04 - 2019-06-11 - C01G49/00
- 本发明涉及K2Fe3(SO4)3(OH)2化合物及其制备和应用,采用水热法可制备K2Fe3(SO4)3(OH)2化合物和K2Fe3(SO4)3(OH)2/C钠离子电池正极材料;具有较好的钠离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作钠离子电池正极材料。
- 专利分类
- 以介孔碳和介孔二氧化硅为硬模板制备介孔LaFeO<sub>3</sub>的方法
- 一种具有可见光活性的LaFeO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>复合纳米管及制备方法
- 一种核壳型LaFeO3@C锂电池负极材料及其制备方法
- 一种提高LaFeO3去除水中有机污染物效率的方法
- 一种LaFeO<sub>3</sub>/ZnIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>复合光催化剂的制备方法
- 单原子-氧空位的双活性位协同催化剂及制备方法和应用
- 用于消除室内甲醛的氨基功能化MOFs的制备方法
- 一种AgI/LaFeO<base:Sub>3
- 一种用于处理垃圾渗滤液的掺杂型光催化剂及其制备方法与应用
- 一种Ni掺杂ZnAl<base:Sub>2
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法