申请号: CN202111113130.2
公开(公告)日: 2021.11.09
申请(专利权)人:南京大学
本发明公开了一种促进稀土矿区土壤氨氮去除的组合物及其应用方法,所述组合物包括:有机肥和碱性物料,所述碱性物料选自CaO、MgO、Ca(OH)2、Mg(OH)2或生物质灰中的任意一种或两种以上的任意组合,所述组合物的应用方法为:将有机肥和碱性物料分别以0.11 wt%和0.05 wt% 0.3 wt%的比例施加至稀土矿区氨氮污染的土壤中,该组合物可以有效促进稀土矿区土壤中氨氮的转化,当pH 值介于7.61~8.93 时,主要通过促进土壤中的氨氮被微生物利用,转化为硝态氮;当pH 大于8.93 时,主要通过促进土壤氨挥发的方式去除土壤氨氮。
申请号: CN202111091766.1
公开(公告)日: 2021.11.16
申请(专利权)人:厦门大学
一种稀土掺杂二氧化硅气凝胶的制备方法,属于气凝胶制备。将正硅酸乙酯、乙醇与水按比例依次加入容器中,机械搅拌后,加入盐酸再搅拌,密封静置充分水解反应后得SiO2溶胶;将Y(NO3)3·4H2O 粉末溶于水中,加热反应后冷却至室温后得到Y(NO3)3溶液,滴入SiO2溶胶中,搅匀;再滴入氨水,静置得YSiO2凝胶;密闭静置老化后进行超临界干燥得块状YSiO2气凝胶。通过在二氧化硅气凝胶中掺入稀土元素,提高二氧化硅气凝胶使用温度,降低气凝胶导热系数,所得气凝胶密度低、比表面积高,有良好隔热性能。方法工艺简单,生产效率高,设备要求较低,利于大规模生产,避免稀土元素在二氧化硅基体中分散不均匀的问题。
申请号: CN202111061551.5
公开(公告)日: 2021.11.16
申请(专利权)人:四川大学
本发明涉及纳米光催化剂领域,具体涉及一种低载量稀土掺杂的纳米光催化剂及其制备方法和应用。本发明以硫酸钛、硝酸铈和正硅酸乙酯为主要原料,四丙基氢氧化铵为模板剂,采用水热合成法合成掺杂稀土元素的纳米光催化剂;本发明的合成方法简单,易于操作,且重复性好。合成过程中,硝酸铈促进生成更多的晶化中心,提高产物得率。采用本方法合成的TS-1 具有较好的光催化效果,其对模拟废水的罗丹明B 的降解率达到88.15%;掺杂稀土元素后,所得光催化材料Ce-TS-1 的光催化性能提升显著,特别是1%Ce-TS-1 对模拟废水的罗丹明B 的降解率能够达到100%,适合广泛应用于处理工业染料废水。
申请号: CN202111061103.5
公开(公告)日: 2021.11.09
申请(专利权)人:渤海大学
本发明提供了一种稀土掺杂氮化硼纳米片的制备方法及稀土掺杂氮化硼纳米片,涉及发光材料技术领域,主要目的是实现同种基质材料调节不同稀土掺杂的发光性能并制备出氮化硼纳米片的新方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将含有氮化硼粉末和稀土氧化物粉末的反应原料放入压片模具中压制成锭,制得的锭放置在位于直流电弧放电装置反应室内的石墨埚阳极中;(2)向反应室内通入保护气氛以祛除位于所述反应室内的氧气和水,随后进行放电处理;(3)在反应室内收集反应产物,将收集到的产物均匀分散在乙醇溶液内,超声处理,得到混合体系;(4)将得到的混合体系静置或离心取上层分散液,所述分散液干燥后收集得到氮化硼纳米片。
申请号: CN202111040976.8
公开(公告)日: 2021.11.05
申请(专利权)人:北京化工大学
本发明提供了一种稀土掺杂的球形氧化铝Pd基催化剂及其制备方法和应用,本发明在油柱成型法制备球形氧化铝的基础上,通过将稀土源引入铝溶胶的方式制备稀土掺杂的球形氧化铝,再以该稀土掺杂的球形氧化铝为载体负载活性组分钯得到Pd/X-Al2O3催化剂。本发明的优势在于使稀土元素高度分散于氧化铝中,即使在高温焙烧后也不发生团聚,稀土元素不仅不会堵塞球形氧化铝孔道,还能增加孔径和孔容,为反应物大分子提供良好的传质空间。该催化剂适用于蒽醌加氢制备过氧化氢反应过程,适合用于固定床工艺和流化床工艺。
申请号: CN202111079231.2
公开(公告)日: 2021.11.09
申请(专利权)人:桐乡清锋科技有限公司
本发明提供一种用于功率型压电元件的稀土掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及其制备工艺,采用锂、铋、铪等元素掺杂进行相界调控,使材料在室温附近形成多个压电相共存状态,活化压电畴,强化材料压电性能,同时结合稀土元素掺杂,降低材料损耗,使之满足于功率型压电元件的性能要求。
申请号: CN202111040102.2
公开(公告)日: 2021.11.09
申请(专利权)人:西北工业大学
本发明公开了一种稀土铌酸盐高熵粉体、多孔高熵陶瓷及制备方法和应用,属于高熵材料技术领域。稀土铌酸盐高熵粉体的原料包括稀土三氧化物和五氧化二铌;所述稀土三氧化物为氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇中的5~7 种不同的三氧化物的混合物,任意两个三氧化物中,用量多的三氧化物与用量少的三氧化物的摩尔比为1~3。本发明通过对铌酸盐陶瓷组分的高熵化,引入不同的稀土类金属阳离子,由于高熵相中原子尺寸的不同,导致其原子占位产生偏移,进而导致晶格畸变,增加了声子散射;由于孔结构的引入降低了材料的固相热导率,稀土铌酸盐多孔高熵陶瓷具有优异的隔热性能。