一种低温制备高稳定性γ相纳米硫化镧粉体的方法.pdf
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一种低温制备高稳定性γ相纳米硫化镧粉体的方法.pdf
本发明涉及一种低温制备高稳定性γ相纳米硫化镧粉体的方法,通过氯化镧的饱和溶液、N,N-二甲基二硫代氨基甲酸钠的饱和溶液和2,2′-联吡啶溶液制备固态化合物[La(S2CNMe2)3(2,2′-bipy)],在封闭微波溶剂热反应釜中制备无定形La2S3粉体,最后在气氛管式炉中制备高稳定性纯γ相La2S3粉体。本发明降低了实验温度,缩短了保温时间,消除了对无水无氧环境的严格要求。由于γ相La2S3在温度高于1300℃时属于稳定相,因此本发明制备的硫化镧粉体为在全温度范围内可以稳定保持为γ相结构的硫化镧粉体。同
一种纳米二硫化钼粉体的制备方法.pdf
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一种纳米棒状钛酸镧粉体及其制备方法.pdf
一种纳米棒状钛酸镧粉体及其制备方法。其技术方案是:将9~33wt%的三氧化二镧、4~17wt%的二氧化钛和50~87wt%的氯化物粉体混合均匀,制得混合物;再将混合物置入马弗炉,以2~10℃/min的升温速率升温至600~1000℃,保温1~5小时,随炉冷却至室温;然后将所得产物用去离子水清洗,在80~100℃条件下干燥10~14小时,制得纳米棒状钛酸镧粉体。本发明具有反应温度低、成本低、合成工艺简单、形貌可控、产率高和适于产业化生产的特点,所制备的纳米棒状钛酸镧粉体的粒径小、纯度高、性能稳定和光催化活性
一种低温下硫化锌纳米材料的等离子体气相沉积制备方法.pdf
本发明公开了一种低温下硫化锌纳米材料的等离子体气相沉积制备方法,将镀有锌薄膜的硅基片或者石英基片与硫粉末同时放置于等离子体管式炉或者方形炉密闭沉积系统中,低温下采用惰性气体进行等离子体放电使气体原子或分子受激发而电离,气体原子或分子电离后具有很强的活性并与锌薄膜和硫粉末经过一系列复杂的物理‑化学反应形成纳米材料的方法,在不同的温度条件、电离功率条件及气体流量下,在镀有锌的硅基片上长出各种形貌的硫化锌纳米材料,其生长温度较低,质量较好,工艺简单,成本低廉且产品性能稳定。
一种制备纳米镧锶锰氧化物粉体的方法.pdf
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