一种低温固相反应制备Cu2Se热电材料的方法.pdf
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一种低温固相反应制备Cu2Se热电材料的方法.pdf
本发明涉及一种Cu2Se热电材料的制备方法。一种低温固相反应制备Cu2Se热电材料的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)以Cu粉、Se粉为原料,按Cu粉和Se粉摩尔比为2:1,称取Cu粉和Se粉混合均匀,得到混合粉体;2)将混合粉体在压片机上压成块体,将块体置于石墨坩埚内,抽真空并密封于石英玻璃管中,再置于马弗炉中650~750℃固相反应12~24h,将所得产物研磨成粉末;3)将步骤2)所得粉末进行放电等离子体烧结,得到致密块体,即为Cu2Se热电材料。本发明原料成本低廉,反应温度低,节省能源,并且按照C
一种低温固相反应制备Mg2BIV基热电材料的方法.pdf
本发明涉及一种Mg2BIV基热电材料的制备方法。一种低温固相反应制备Mg2BIV基热电材料的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)以Mg粉、BIV元素粉体和R元素粉体为原料,按R∶Mg2(1+z)BIV=y,且0≤y≤0.10和0≤z≤0.15,化学计量比配料,将原料粉体混合均匀;2)将混合均匀的粉体压成块体,将块体置于BN坩埚内,抽真空并密封于石英玻璃管中,再置于马弗炉中550~700℃固相反应24~48h;3)将产物研磨成细粉,重复步骤2);4)如有必要,再次重复步骤3)以得到单相的Mg2BIV基化合物
固相反应制备Cu2Se基热电材料及其性能研究的综述报告.docx
固相反应制备Cu2Se基热电材料及其性能研究的综述报告导言:随着人类对自然能源的极度依赖,不断消耗着有限的化石燃料,致使我们必须转向使用可再生能源以及提高能源利用效率。在此背景下,热电材料作为一种高效能源转化材料,因其将废热转换成电能的优秀能力,成为了当前及未来的研究热点。Cu2Se基热电材料在材料学、物理学、能源科学等领域拥有巨大的应用潜力,因此其制备与性能研究更是备受关注。制备方法:在Cu2Se热电材料制备过程中,固相反应法是重要的一种制备方法。它主要是通过粉末压片和烧结等技术将粉末反应烧结成致密的块
一种高锰硅热电材料的固相反应制备方法.pdf
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种高锰硅热电材料的制备方法。一种高锰硅热电材料的固相反应制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)以Si粉和Mn粉为原料,按Si粉与Mn粉的摩尔比为(1.75~1.80)∶1,称取Si粉和Mn粉,将Si粉和Mn粉混合均匀,得到混合均匀的粉体;2)将混合均匀的粉体在压片机上压成块体,将块体置于石英玻璃管中,抽真空并密封,再置于马弗炉中于850~900℃固相反应12~24h,保温结束后随炉冷却,得到产物;3)将步骤2)所得产物研磨成细粉;4)将步骤3)所得细粉进行放电等离
一种低温固相反应合成富铝尖晶石的方法.pdf
本发明属于耐火材料领域,具体涉及一种低温固相反应合成富铝尖晶石的方法。该方法具体为:首先以重量份计,将80‑90份氧化铝原料、10‑20份氧化镁原料、0.5‑2份镁铝尖晶石微粉和0.5‑3份外加剂混合,共磨至所述原料的粒径在5‑20μm范围内;将共磨粉转入到高温窑炉中,升温至1000‑1500℃进行煅烧;最后在煅烧温度下保持3‑12小时,自然冷却或者快速风冷到常温,即可制得富铝尖晶石。采用低温合成工艺,经过低温煅烧合成的富铝尖晶石晶粒细小、晶格缺陷程度高,同时制得的富铝尖晶石粉体活性高。制得的富铝尖晶石不