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化学液相共沉淀制备纳米级In_2O_3(SnO_2)粉体
被引量:
15
1
作者
李风光
郭丽荣
+3 位作者
刘东平
邓培
张咏
沈樱涛
《粉末冶金工业》
CAS
1999年第5期22-24,共3页
以纯铟、SnC14·5H2O 为原料, 采用化学液相共沉淀法制备了纳米级In2 O3 (SnO2) 粉体。利用XRD、TEM、SEM、BET和化学分析法等实验手段对所制粉体的物相、形貌、成分、粒度等进行了初步表征。研...
以纯铟、SnC14·5H2O 为原料, 采用化学液相共沉淀法制备了纳米级In2 O3 (SnO2) 粉体。利用XRD、TEM、SEM、BET和化学分析法等实验手段对所制粉体的物相、形貌、成分、粒度等进行了初步表征。研究结果表明: 共沉淀法制得的粉体为高纯、单相的纳米级粉末, 平均粒径为30nm 。
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关键词
纳米级粉体
制备
化学液相共沉淀
ITO
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职称材料
化学液相共沉淀制备超细氧化物粉末
被引量:
5
2
作者
李风光
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
1998年第3期42-43,共2页
简述了化学液相共沉淀法制备超细粉末的原理及其主要影响因素。
关键词
化学液相共沉淀
纳米粉末
氧化物粉末
粉末冶金
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职称材料
化学液相共沉淀法制取钛酸钡半工业试验通过鉴定
3
《稀有金属》
EI
CAS
1986年第1期76-76,共1页
由邢台有色金属冶炼厂和北京有色金属研究总院共同设计建设的年产100吨钛酸钡半工业试验装置已于1085年8月20日通过技术鉴定。鉴定会由中国有色金属工业总公司主持,参加会议的有冶金、电子、化工等行业的20个单位47名代表。
关键词
半工业试验
中间试验
钛酸钡
钡化合物
化学液相共沉淀
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职称材料
浸渍型钡钨阴极用高性能铝酸盐研究
被引量:
4
4
作者
沈春英
李志顺
+1 位作者
丘泰
王玉春
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第11期2057-2060,共4页
采用固相反应法和化学液相共沉淀法合成钡钨阴极电子发射材料铝酸盐。XRD,TG-DSC分析表明:液相共沉淀法最佳合成温度为1100℃,比高温固相反应法的合成温度降低了150℃;产物主晶相为Ba5CaAl4O12;合成的盐制备成阴极,化学液相共沉淀法的...
采用固相反应法和化学液相共沉淀法合成钡钨阴极电子发射材料铝酸盐。XRD,TG-DSC分析表明:液相共沉淀法最佳合成温度为1100℃,比高温固相反应法的合成温度降低了150℃;产物主晶相为Ba5CaAl4O12;合成的盐制备成阴极,化学液相共沉淀法的脉冲发射电流密度25.3865A/cm2,是固相反应法的2倍;平均蒸散速率为Vevap=5.04×10-8(g·cm-2)·s-1。液相法合成的铝酸盐满足了钡钨阴极的使用要求。
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关键词
铝酸盐
浸渍阴极
化学液相共沉淀
法
发射电流密度
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职称材料
掺锡氧化铟纳米粉体的制备及表征
被引量:
4
5
作者
蒋跃强
王建华
+2 位作者
廖宏
聂福德
刘永刚
《化学与生物工程》
CAS
2009年第11期20-22,共3页
以InCl3.5H2O和SnCl4.5H2O为原料,以NH3.H2O作共沉淀剂,采用表面活性剂及有机脱水的方法防团聚,制备了纳米掺锡氧化铟(ITO)粉体,并用X-射线衍射、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、比表面测定、傅立叶红外吸收光谱等对制得的粉体进行...
以InCl3.5H2O和SnCl4.5H2O为原料,以NH3.H2O作共沉淀剂,采用表面活性剂及有机脱水的方法防团聚,制备了纳米掺锡氧化铟(ITO)粉体,并用X-射线衍射、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、比表面测定、傅立叶红外吸收光谱等对制得的粉体进行了表征。结果表明,制得的球形ITO粉体分散性好、粒度均匀,具有单相立方In2O3晶体结构,其平均粒径约40 nm,在714~3333 cm-1范围内对红外光的平均透过率小于5%,是一种优良的红外吸收材料。
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关键词
ITO
液相
化学
共沉淀
纳米粉体
表征
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职称材料
题名
化学液相共沉淀制备纳米级In_2O_3(SnO_2)粉体
被引量:
15
1
作者
李风光
郭丽荣
刘东平
邓培
张咏
沈樱涛
机构
西北稀有金属材料研究院
出处
《粉末冶金工业》
CAS
1999年第5期22-24,共3页
基金
宁夏回族自治区资金资助
文摘
以纯铟、SnC14·5H2O 为原料, 采用化学液相共沉淀法制备了纳米级In2 O3 (SnO2) 粉体。利用XRD、TEM、SEM、BET和化学分析法等实验手段对所制粉体的物相、形貌、成分、粒度等进行了初步表征。研究结果表明: 共沉淀法制得的粉体为高纯、单相的纳米级粉末, 平均粒径为30nm 。
关键词
纳米级粉体
制备
化学液相共沉淀
ITO
Keywords
indium tin oxide powder
nanopowder
preparation
分类号
TF123.72 [冶金工程—粉末冶金]
TN304.421 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
化学液相共沉淀制备超细氧化物粉末
被引量:
5
2
作者
李风光
机构
西北稀有金属材料研究院
出处
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
1998年第3期42-43,共2页
文摘
简述了化学液相共沉淀法制备超细粉末的原理及其主要影响因素。
关键词
化学液相共沉淀
纳米粉末
氧化物粉末
粉末冶金
Keywords
chemical liquid phase coprecipitation
preparation
nanometer sized powder
分类号
TF123.72 [冶金工程—粉末冶金]
下载PDF
职称材料
题名
化学液相共沉淀法制取钛酸钡半工业试验通过鉴定
3
出处
《稀有金属》
EI
CAS
1986年第1期76-76,共1页
文摘
由邢台有色金属冶炼厂和北京有色金属研究总院共同设计建设的年产100吨钛酸钡半工业试验装置已于1085年8月20日通过技术鉴定。鉴定会由中国有色金属工业总公司主持,参加会议的有冶金、电子、化工等行业的20个单位47名代表。
关键词
半工业试验
中间试验
钛酸钡
钡化合物
化学液相共沉淀
分类号
F4 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
浸渍型钡钨阴极用高性能铝酸盐研究
被引量:
4
4
作者
沈春英
李志顺
丘泰
王玉春
机构
南京工业大学
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第11期2057-2060,共4页
文摘
采用固相反应法和化学液相共沉淀法合成钡钨阴极电子发射材料铝酸盐。XRD,TG-DSC分析表明:液相共沉淀法最佳合成温度为1100℃,比高温固相反应法的合成温度降低了150℃;产物主晶相为Ba5CaAl4O12;合成的盐制备成阴极,化学液相共沉淀法的脉冲发射电流密度25.3865A/cm2,是固相反应法的2倍;平均蒸散速率为Vevap=5.04×10-8(g·cm-2)·s-1。液相法合成的铝酸盐满足了钡钨阴极的使用要求。
关键词
铝酸盐
浸渍阴极
化学液相共沉淀
法
发射电流密度
Keywords
aluminate
impregnated cathode
chemistry liquid-phase co-precipitation
emission current density
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
掺锡氧化铟纳米粉体的制备及表征
被引量:
4
5
作者
蒋跃强
王建华
廖宏
聂福德
刘永刚
机构
中国工程物理研究院化工材料研究所
出处
《化学与生物工程》
CAS
2009年第11期20-22,共3页
基金
中国工程物理研究院科学技术基金资助课题(62601080310)
文摘
以InCl3.5H2O和SnCl4.5H2O为原料,以NH3.H2O作共沉淀剂,采用表面活性剂及有机脱水的方法防团聚,制备了纳米掺锡氧化铟(ITO)粉体,并用X-射线衍射、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、比表面测定、傅立叶红外吸收光谱等对制得的粉体进行了表征。结果表明,制得的球形ITO粉体分散性好、粒度均匀,具有单相立方In2O3晶体结构,其平均粒径约40 nm,在714~3333 cm-1范围内对红外光的平均透过率小于5%,是一种优良的红外吸收材料。
关键词
ITO
液相
化学
共沉淀
纳米粉体
表征
Keywords
indium tin oxide(ITO)
liquid chemical co-precipitation
nanopowder
characterization
分类号
TF123.7 [冶金工程—粉末冶金]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
化学液相共沉淀制备纳米级In_2O_3(SnO_2)粉体
李风光
郭丽荣
刘东平
邓培
张咏
沈樱涛
《粉末冶金工业》
CAS
1999
15
下载PDF
职称材料
2
化学液相共沉淀制备超细氧化物粉末
李风光
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
1998
5
下载PDF
职称材料
3
化学液相共沉淀法制取钛酸钡半工业试验通过鉴定
《稀有金属》
EI
CAS
1986
0
下载PDF
职称材料
4
浸渍型钡钨阴极用高性能铝酸盐研究
沈春英
李志顺
丘泰
王玉春
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
4
下载PDF
职称材料
5
掺锡氧化铟纳米粉体的制备及表征
蒋跃强
王建华
廖宏
聂福德
刘永刚
《化学与生物工程》
CAS
2009
4
下载PDF
职称材料
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