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上海有色金属通用技术理论与应用

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含混合硅酸盐矿粉的烧结耐磨铜合金材料及其制备方法

本发明公开了一种含混合硅酸盐矿粉的烧结耐磨铜合金材料,由硅酸盐矿粉、Sn和Cu混合制备而成,以质量百分比计,该混合成分为:Cu85~90%,Sn5~10%,混合硅酸盐矿粉1~5%。一种含混合硅酸盐矿粉的烧结耐磨铜合金材料的制备方法,包括以下步骤:将混合粉末在混料机中混合均匀,在真空热压炉中从室温以3-8℃/min升温至500~700℃;开始加压,再以4~9℃/min升温至800~1000℃;保温保压60-90min后卸压并随炉冷至室温。本发明具有成本低、对环境的危害少、生产出的耐磨材料耐磨性能好等特点。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
方钴矿基热电材料及器件用热防护涂层及其制备方法

本发明涉及方钴矿基热电材料及器件用热防护涂层及其制备方法,提供了一种方钴矿基热电材料及器件用热防护涂层,包括以下组分:20-80重量份的有机硅烷;3-60重量份的硅溶胶;3-55重量份的玻璃粉;以及3-50重量份的水。本发明还提供了一种方钴矿基热电材料及器件用热防护涂层的制备方法。

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具有高比表面积的钙钛矿析氧催化剂及其制备方法

本发明公开了一种具有高比表面积的钙钛矿析氧催化剂及其制备方法,是以钙钛矿为活性组分的催化剂。首先采用固相反应法或者溶胶凝胶法制备合成钙钛矿催化剂SrCoxFe0.9‑xNb0.1O3‑δ,其中0.4≤x≤0.6或者x=0.8,而δ表示SrCoxFe0.9‑xNb0.1O3‑δ氧化物的氧空位,然后再使用H2O2处理。与传统方法合成的钙钛矿催化剂相比,具有比表面积大、催化活性高等特点。本发明方法操作简单易实现,合成的介孔钙钛矿单一无杂相,能显著地降低析氧过电位和起始电位,具有很好的应用前景。

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安全型矿灯用的锂离子电池正极材料及其制备方法

本发明涉及一种安全型矿灯用的锂离子电池正 极材料,其特征在于采用高温固相方法制备的 LiFePO4是一种具有橄榄石型结 构的电池活性材料,将其用作矿灯锂离子电池正极,能充分发 挥其制备工艺简单、价格低廉、安全性能高和环境友好的特点。 以LiFePO4作为正极材料、采用铝塑包装制作的矿灯锂离子电 池(如附图5)能通过各种安全性测试。 LiFePO4是一种极有应用前景的 矿灯用锂离子电池正极材料。

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有色金属尾矿的再选利用方法

本发明涉及有色金属尾矿的再选利用方法,其特征在于:所述的有色金属新生尾矿再选利用方法包括以下步骤:a、将新生尾矿放入浓密池中进行离析还原处理;b、将去除杂质的尾矿放入调浆池中注水搅拌成矿浆,再将矿浆分级,分级后的溢流部分进行浮选处理,沉淀部分进行重选;c、将浮选处理后得到的粗精矿泡沫和重选后得到中矿进行再一次分级和细磨;d、将再次分级和细磨后的溢流部分进行浮选处理,逐级富集后得到精矿产品。本发明的离析处理能去除尾矿中的废水,减少药物污染和泥化物的危害,在分级和重选过程中能大量处理120目-300目的矿粒,适应范围广,再对粗精矿泡沫和中矿进行再次分级和细磨,使晶体细磨,同时富集比增高,实现高回收率。

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利用含硅镁矿物中的MgO/SiO2通过碳原位高温还原反应提取金属镁的方法

本发明公开了一种利用含硅镁矿物中的MgO/SiO2通过碳原位高温还原反应提取金属镁的方法,利用碳热还原法,从含硅镁矿物或尾矿的SiO2还原成硅,再用其还原氧化镁成金属镁,属于化工、农业、冶金,金属材料、固体废弃物以及环境领域。本发明用酸错流浸取含硅镁矿物或尾矿,过滤分离后的液体通过萃取或沉淀获得氢氧化铁,煅烧成氧化铁。去除铁后的含镁浸出液结晶处理得到获得镁结晶物;镁结晶物与氨水反应获得Mg(OH)2和(NH4)2SO4,再把Mg(OH)2煅烧制备MgO;过滤分离后的固体残留物SiO2(或SiO2和氧化铁)与碳还原制备成熔融硅铁;将上述的熔融硅铁产物与MgO以及添加剂或助溶剂在真空条件下反应获得Mg蒸汽,通过冷凝获得金属镁产品,成本低,就有显著的产业价值。

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电气石水质净化矿化球及其制备方法

本发明涉及一种电气石水质净化矿化球及其制备方法,该净化矿化球按下列重量百分比配伍:电气石粉10%-30%,麦饭石粉30%-50%,竹碳粉2%-10%,陶土30%-58%。与现有技术相比,本发明电气石水质净化矿化球透水性更佳,对饮水具有的净化和矿化作用明显增强,电气石的PH值调节、麦饭石的吸附能力和营养作用、竹碳的微孔作用及各自的微量元素得到充分的发挥,并且易于清理、可以反复利用,节约资源。

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钙钛矿结构弛豫铁电单晶铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅的制备方法

本发明涉及钙钛矿结构弛豫铁电单晶铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅的制备方法,所述钙钛矿结构弛豫铁电单晶铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅的化学组成为(1-x-y)Pb(In1/2Nb1/2)O3-yPb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3,其中x=0.20~0.45,y=0.15~0.70,所述制备方法包括如下步骤:(1)首次晶体生长原料的制备;(2)首次晶体生长;(3)再次晶体生长原料的制备;(4)再次晶体生长。本发明采用坩埚下降多次生长的方法,能够明显地抑制晶片的组份分凝,扩展晶体高性能区域,能够有效针对不同应用的最优取向性晶片,从而生长出大尺寸、高性能区间大、高质量弛豫铁电单晶材料PIMNT,使得晶体利用率提高,能够克服单晶批量生长和应用的困难。

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磷矿工业废渣活性激发用激发剂及其制备方法与应用

本发明提供了一种磷矿工业废渣活性激发用化学激发剂,以所述激发剂的总重量为基准计,包括下列重量百分含量的组分:胶凝成分40-70%,碱激发组分5-60%,调凝组分0-25%。使用时,该化学激发剂可在磷矿渣粉磨过程中或之后加入。该激发剂可在水化过程中对磷矿渣进行活性激发,使得磷矿渣潜在水化活性得到充分发挥;经掺入激发剂的磷渣粉,可以广泛的用做各类水泥基建筑材料,如磷矿渣复合水泥、水泥混合材、混凝土掺合料等。

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钙钛矿结构材料及其制备方法

本发明涉及一种导电耐腐蚀钙钛矿结构材料,其特征在于,该材料的化学式可以表示为ABO3;其中:A为一种稀土元素或一种碱土金属元素,或者为一种稀土金属元素和一种碱土金属元素的组合;B为一种或多种过渡金属元素。该导电型抗腐蚀钙钛矿结构材料具有良好的电子导电性,优异的稳定性和耐腐蚀性,特别是针对于熔盐环境的抗腐蚀。本发明的材料可应用于钠硫电池壳体的抗腐蚀以及其它熔盐环境下器件的抗腐蚀。

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硬岩型锂矿直接制备硫酸锂盐的方法

本发明提供了一种硬岩型锂矿直接制备硫酸锂盐的方法,所述方法包括以下步骤:将锂矿与焙烧助剂混合均匀,得到混合料,所述焙烧助剂包括硫酸盐助剂;将得到的混合料置于马弗炉中焙烧,得到包含硫酸锂盐的焙烧料。本发明以硬岩型锂矿为原料,将锂矿和焙烧助剂混合均匀焙烧,直接生产硫酸锂盐,工艺流程简单,同时为硬岩型锂矿的利用开发和硫酸锂盐的制备提供了一条新思路。

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含镧钙钛矿型氧化物表面修饰的正极材料及其制备方法

本发明涉及一种含镧钙钛矿型氧化物表面修饰的正极材料及其制备方法,所述正极材料包括正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的含镧钙钛矿型氧化物包覆层;所述正极材料本体的化学结构通式为LiaMbO2,其中,0.5≤a≤1.2,0.8≤b≤2,M为过渡金属离子Mn、Ni、Co、Al、Mg中的一种或几种;所述含镧钙钛矿型氧化物的化学结构通式为LaMO3,其中,M为来自于正极材料中的过渡金属离子Mn、Ni、Co、Al、Mg中的一种或几种;所述制备方法的步骤依次包括:将正极材料本体和镧盐进行湿法混合得到混合液;将混合液充分混合搅拌、干燥后得到含镧盐正极材料混合物;对含镧盐正极材料混合物进行高温煅烧得到含镧钙钛矿型氧化物表面修饰的正极材料。

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含有纳米钙钛矿型稀土氧化物的催化剂及其制备方法

本发明涉及一种含有纳米钙钛矿型稀土氧化物的催化剂及其制备方法。该催化材料以堇青石蜂窝陶瓷为载体,涂覆有含纳米钙钛矿型稀土氧化物的涂层材料后负载贵金属Pd制备而成;其中涂层材料的质量为堇青石蜂窝陶瓷质量的10~35%;所述贵金属的质量为涂层材料质量的0~5%;所述的涂层材料的组成及质量百分含量为:纳米钙钛矿型稀土氧化物??1~20%,γ-Al2O3?79~98%,添加剂1%。本发明通过钙钛矿型稀土氧化物的助催化作用,减小了贵金属的使用含量,降低了成本,该材料具有对CO催化转化效率高、使用寿命长、抗水汽性能好、抗中毒能力强、易于工业化生产等特点。

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利用蛇纹石中镁资源对CO<sub>2</sub>进行矿化封存的方法

本发明公开了一种利用蛇纹石中镁资源对CO2进行矿化封存的方法,对蛇纹石浸取Mg并利用蛇纹石和浸取出来的Mg对CO2进行矿化封存,属于矿山、冶金和化工以及环境领域。本发明将预处理后的蛇纹石与硫酸进行错流浸取,过滤后的浸取液进行结晶处理,获得七水流酸镁。过滤结晶体后的溶液返回第一次浸取蛇纹石反应体系中。再将七水流酸镁结晶溶解在水中,添加蛇纹石粉末,并通入CO2气体,制备碳酸氢镁溶液。之后,加热碳酸氢镁溶液获得碳酸镁。最终实现镁对温室气体的矿化封存和金属镍与铁的富集。

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降低矿物粉体中重金属的方法

本发明公开了一种降低矿物粉体中重金属的方法,包括以下步骤:矿物粉与煤粉按比例混合均匀,放入高温煅烧,煅烧后混合物加入分散液中,经湿法研磨、离心、干燥、粉碎,即可降低矿物粉体中的重金属。本发明通过在矿物粉中加入煤粉,并按比例混合均匀,放入高温煅烧,煅烧后混合物加入分散液中,经湿法研磨、离心、干燥、粉碎;去除矿物粉体中的重金属,从而解决了矿物原料中含有的重金属会对人体产生危害的问题,扩展了超细矿物粉体在食品、医药、化妆品等领域的应用。

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含有高活性矿渣粉的混凝土及其制备方法

本发明公开了一种含有高活性矿渣粉的混凝土及其制备方法,涉及混凝土技术领域。其技术要点是:一种含有高活性矿渣粉的混凝土,包括如下重量份数的组分:水泥:20‑25份;高活性矿渣粉:10‑15份;粗骨料:75‑100份;石膏:0.1‑1份;水:15‑30份;减水剂:0.4‑1份;其中高活性矿渣粉包括如下重量份数的组分:矿渣:10份;硫酸钾:0.01‑0.05份;熟石灰:0.01‑0.04份;助磨剂:0.01‑0.02份,通过本发明配方制得的混凝土具有强度高、和易性能好的优点。

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尾矿砂蒸压加砌块替代物及其制备方法

本发明提供了一种尾矿砂蒸压加砌块替代物及其制备方法,按质量百分比,该替代物为以下组分的原料与水的混合物:建筑垃圾10‑20%,水泥15‑20%,石灰10‑12%,石膏5%‑8%,尾矿砂46‑55%,铝膏0.08‑0.12%;其中,混合时的水料比为0.58‑0.61。

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利用含硅镁矿物粉体包裹硅镁缓释肥的制备方法

本发明公开了一种利用含硅镁矿物粉体包裹硅镁缓释肥的制备方法,属于化工、农业、固体废弃物以及环境领域。本发明将含硅镁矿物预处理成矿物粉体,采用酸浸取矿物粉体,固液分离后的酸液进行浓缩处理获得镁盐结晶产物,镁盐结晶产物与氨水反应获得氢氧化镁和铵盐;固液分离后的固体残留物与氢氧化钠反应生成硅酸钠粉体;用矿物粉体分别包裹硅酸钠、包裹氢氧化镁、包裹铵盐和包裹镁盐结晶产物;最后用矿物粉体再包裹多种芯子组成包膜缓释复合肥料。本发明采用高效、廉价的天然和半天然材料作为包膜材料,实现了工业产业与农业产业的有效融合,具有显著的产业价值和应用前景。

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有色金属尾矿的再选利用方法

本发明涉及一种有色金属尾矿的再选利用方法,其特征在于:所述的有色金属陈旧性尾矿再选利用方法包括以下步骤:a.将陈旧性尾矿从尾矿坝中取出,然后在调浆池内注水搅拌成矿浆;b.将矿浆进行分级处理,分级后的溢流部分进行浮选处理,粗粒级部分进行重选;c.将分级后得到的粗精矿泡沫和重选后得到中矿进行再一次分级和细磨;d.将再次分级和细磨后的溢流部分进行浮选处理,逐级富集后得到精矿产品。使用时本发明的离析处理能去除尾矿中的废水,减少药物污染和泥化物的危害,在分级和重选过程中能大量处理120目-300目的矿粒,适应范围较广,然后对于粗精矿泡沫和中矿进行再一次分级和细磨,使单体解离,使富集比增高,并实现高回收率。

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钙钛矿型氧化物的电催化剂和电催化剂浆料以及它们的制备方法

本发明公开了一种钙钛矿型氧化物的电催化剂和电催化剂浆料以及它们的制备方法,通过简单的球磨和热处理工艺,控制和优化工艺参数,即可以获得具有独特的电子结构和化学物理特性的电催化剂,与传统的电极催化剂相比,该催化剂具备高的催化活性,可同时催化氧还原反应和氧析出反应。并且该材料不含贵金属元素,材料储量较大,因此极大的降低了电催化剂的成本。该催化剂制备方法以及浆料制备方法经济、适宜用大规模生产。本发明所述催化剂可用作可再生碱性燃料电池双功能氧电极催化剂、碱性阴离子交换膜燃料电池氧还原催化剂、及其他碱性条件下的氧还原或氧析出反应催化剂。

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碱性浸出含铁酸锌废渣或贫杂锌矿的方法

一种碱性浸出含铁酸锌废渣或贫杂锌矿的方法,将转化剂与原料同时加入搅拌磨反应器,原料与球磨介质的质量比为1∶10~30,转化剂与原料中含铁酸锌的质量比为0.2~1∶1;搅拌速度400~800r/min,活化转化反应时间1~3h,使原料中的铁酸锌转化为硫化锌;再向搅拌磨反应器中加入碱浓度为2~8mol/L的碱溶液和碳酸铅,机械搅拌浸出1~2h,经过滤使固液分离;浸出液经传统的电解方法提取金属锌后直接循环于下一个浸取流程;过滤得到的浸出渣经碳酸钠溶液转化回收其中的铅,制成碳酸铅后再返回浸取工序重复使用,转化铅后的浸出渣可用于高炉炼铁原料,实现资源循环利用。本发明克服了低温条件下铁酸锌在碱溶液中基本不能溶解的难题,成本低,易控制,无环境污染。

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热化学分解水制氢用萤石-钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法

本发明公开了一种热化学分解水制氢用萤石‑钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法,属能源制备技术和陶瓷制造技术领域。其特征在于,采用溶胶凝胶法分别制备出萤石相、钙钛矿相前驱体材料,通过球磨机使两相材料均匀的混合在一起,并成型获得坯体,接着在焙烧小时,即得到双相陶瓷透氧膜片。本发明所述方法制得的膜片结构致密,两相分布均匀,机械强度高,且两相相容性好,没有杂相生成。本发明双相透氧膜能获得了0.3156mL·cm‑2·min‑1的高透氧量;在变温过程中,膜片在水蒸气及还原性气氛的吹扫和作用下,保持了结构的稳定性和良好的制氢性能,制氢率达到了0.89mL·min‑1·cm‑2,是一种具有应用潜力的氧渗透膜材料。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硫银锗矿型固态电解质的制备及其全固态电池应用

本发明公开了一种硫银锗矿型固态电解质的制备及其全固态电池应用。电解质通式为LiaMQ6‑x(BH4)x,其中M为Sn、In、P、Si、Ge、As中的一种或者多种,Q为O、S、Se、Te中的一种或者多种,且1≤a≤9,0<x≤6。该电解质的制备方法包括:将Li2Q、P2Q5、MQ2、LiBH4混合球磨,得到初始固态电解质;进一步将初始固态电解质在真空石英管中热处理得到硫银锗矿型固态电解质。所制备电解质中硼氢离子的存在有助于提高其电导率及稳定性。因此,基于此电解质的全固态锂电池具有高安全性、能量密度以及稳定性。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
平面结构二维全无机钙钛矿白光LED器件的制备方法

本发明公开了一种平面结构的二维全无机钙钛矿白光LED器件的制备方法,通过酸化学法、真空抽滤以及干法球磨工艺制备微米尺度的Cs3Sb2Cl9晶体粉末;使用真空沉积法,在石英衬底上制备得到大气环境稳定、结晶质量高、具有明显(110)取向生长的二维全无机钙钛矿Cs3Sb2Cl9薄膜;采用PMMA封装,制成含有TiO2/Cs3Sb2Cl9薄膜的石英基片和UVLED单元的平面结构的白光LED器件。本发明制备方法以步骤简单、成本低、过程可控为特点,可运用于大规模商业生产,具有显著的产业化推广价值。

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新型双圆筒型双转子可调离心力轧辊碎矿磨矿机

两个相同的磨体并列固定在一方框机架上,两磨体两端的四个圆端口,分别与四个端盖以法兰方式连接固定,四端盖中心各嵌固一盘轴承,磨体两端盖中心嵌固的轴承内,嵌固着通轴把两端盖之间连接,通轴的前端轴头穿过前端盖中心嵌固的轴承内套并与端盖外侧的变速器动力输出轴连接,变速器经调频调速电动机驱动做功,通轴在两端盖内侧之间嵌固着两个或多个圆盘,圆盘外圆周上以等分圆开着多个凹槽,凹槽内插接着轧辊的滑动轴,多轧辊滑动轴卡接在多圆盘外周凹槽内连接固定,形成圆笼形转子,当驱动转子旋转推动卡在滑动凹槽内的轧辊高速旋转,巨大离心力迫使轧辊紧紧滚轧磨体内嵌固耐磨内壁碎矿磨矿。

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石墨烯复合锑化钴基方钴矿热电材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯复合锑化钴基方钴矿热电材料及其制备方法,所述材料的化学通式为MxCo4Sb12/石墨烯,其中0≤x≤1,M为稀土元素、碱土金属、碱金属、Ga、Tl中的一种,石墨烯含量小于3%。制备方法:(1)称取M、钴、锑,然后同碳纳米管混合后,在惰性气体保护下进行球磨;(2)将上述所得物质装入石墨模具中,在惰性气体保护下进行放电等离子体烧结,即得石墨烯复合锑化钴基方钴矿热电材料。本发明制备工艺简单、制备时间短、容易控制、重复性好、成本低廉、产业化前景良好;获得的材料具有优良热电性能。

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耐CO2钙钛矿型透氧膜材料及其制备方法

本发明涉及一种耐CO2钙钛矿型透氧膜材料及其制备方法,属功能陶瓷制造技术领域。采用固相合成法制备钙钛矿型Ba0.8La0.2Co0.88-xFexNb0.12O3-δ(x=0.1、0.2、0.3、0.5)粉体,按照一定的质量比混合和相应的球磨工艺,并在一定的压力下压制成圆片素坯,之后分别在1170~1270℃间烧结8~10h得到混合导体单相透氧膜片。本发明制备透氧膜片烧结致密,结构单一无杂相生成。900℃下,透氧膜片在纯CO2气氛下吹扫后透氧量最终稳定在0.31mL·min-1·cm-2。

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由含钛矿混合物直接制备金属碳化物材料的方法

本发明公开了一种由含钛矿混合物直接制备金属碳化物材料的方法,解以质量分数为42.6%的含钛高钛渣、质量分数为0.9%的碳粉,加入质量分数为4%的聚乙烯醇缩丁醛粘结剂,后再加入适量无水乙醇球磨15小时,获得含钛矿/粉料,称取~0.5克粉料在8MPa的压力下压制为薄片;然后用泡沫镍分层按三明治式上下包裹压制成薄片,并用铁铬铝丝相连接制成含钛矿/碳粉三明治包裹式阴极,用铁铬铝丝一端插入透氧膜膜管内,其另一端作为电解阳极;以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池,电解后从阴极上得到电解产物。该方法能从含有钛、硅氧化物的钛矿混合物直接制成含碳化物材料,简化了工艺流程,提高提炼含碳化物效率,且对初始材料要求不高,降低了制造成本。

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锂离子电池层状钙钛矿结构负极材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子电池层状钙钛矿结构负极材料及其制备方法,其特征在于,该负极材料的化学式为Li0.1La0.3NbO3;制备过程具体为:(1)称取锂源、镧源和铌源球磨混合均匀,得到混合物料;(2)将所得混合物料预烧结,冷却至室温后,继续球磨,再二次烧结,冷却至室温,即得到目的产物。本发明提供的锂离子电池负极材料,具有库伦效率高、倍率性能好、循环充放电稳定性优异等优点;此外,制备方法简单,主要面向快速充放电设备领域,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景,总的来说,本发明为锂离子电池负极材料提供了更多的选择,有助于锂离子电池电极材料的开发和进一步发展。

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含白磷钙矿的硼硅酸盐生物玻璃基骨水泥制备方法及应用

本发明提供一种含白磷钙矿的硼硅酸盐生物玻璃基骨水泥制备方法及应用,包括:步骤1,采用熔融法制备硼硅酸盐生物玻璃,而后对硼硅酸盐生物玻璃进行淬冷、破碎、球磨、干燥,得到玻璃粉末;步骤2,在80℃水浴锅中,将500ml含有H3PO4的水溶液在40min内滴加至500ml的去离子水中,而后进行24h的磁力搅拌反应,并将反应后的产物静置后除去上层清液后冷冻干燥,得到白磷钙矿纳米颗粒;步骤3,将玻璃粉末与白磷钙矿纳米颗粒按照一定比例进行混合,得到混合物;步骤4,将混合物作为骨水泥的固相与有机溶液混合,而后进行固化,得到骨水泥,其中,混合物中白磷钙矿纳米颗粒的质量分数为16%~66%,混合物与有机溶液的固液比为2~3g/ml;制备得到的骨水泥能够应用于骨缺损修复中。

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