CN101921111A - 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法 - Google Patents

一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101921111A
CN101921111A CN2010102242416A CN201010224241A CN101921111A CN 101921111 A CN101921111 A CN 101921111A CN 2010102242416 A CN2010102242416 A CN 2010102242416A CN 201010224241 A CN201010224241 A CN 201010224241A CN 101921111 A CN101921111 A CN 101921111A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reactor
ceramic powder
solution
niobium
mnnb2o6
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2010102242416A
Other languages
English (en)
Inventor
蒲永平
庄永勇
许宁
陈凯
吴海东
王博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi University of Science and Technology
Original Assignee
Shaanxi University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi University of Science and Technology filed Critical Shaanxi University of Science and Technology
Priority to CN2010102242416A priority Critical patent/CN101921111A/zh
Publication of CN101921111A publication Critical patent/CN101921111A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明提供了一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法,以锰盐溶液和氧化铌凝胶为前驱物,以氨水为矿化剂在密闭容器中于高温高压下反应一定时间制得。本发明的制备方法为:A.制备氧化铌凝胶;B.配置锰盐溶液;C.前驱物混合均匀;D.高温高压反应:按比例将氧化铌凝胶、锰盐溶液置于磁力搅拌器中搅拌均匀然后,按照一定的填充比(前驱物溶液占反应釜的体积分数为65%~85%)置于高压反应釜中于170~250℃下反应48~240h制得。由本发明方法合成的MnNb2O6粉体,晶粒尺寸小、粒度分布均匀、团聚较轻、降耗节能,且纯度高。

Description

一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法
【技术领域】
本发明涉及一种微波介质陶瓷粉体的制备方法,特别是一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法。
【背景技术】
微波介质陶瓷是指应用于微波频段电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷,用于微波、卫星通信、移动通信、电子对抗设备等中,为现代通讯中广泛使用的谐振器、滤波器、介质导波回路等微波元器件的关键材料,在微波电路系统中发挥介质隔离、介质波导以及介质谐振等一系列电路功能。
近年来,阳离子缺失型碱土金属铌酸盐MNb2O6(M为Mg、Zn、Mn、Cu、Co,Ni,Ca等)作为微波介质陶瓷新体系,正引起越来越多的兴趣与关注,目前,这类陶瓷粉体的主要合成方法为固相高温反应法和水热合成法,其中,固相高温反应法虽然简单,但是所制备出来的陶瓷粉体粒径大、粒度分布宽,且组分不均匀;水热合成法的设备简单,且制备出的粉体晶粒尺寸小,粒度分布窄,但是制备铌酸盐粉体所需含铌前驱物在反应中很难成核长大,因此难以制备出高纯度的铌酸盐粉体。
然而,高端电子元件的制备往往需要粒径小且组分均匀的单相陶瓷粉体,如此,由上述方法所制备出来的陶瓷粉体显然不能满足这一要求。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供了一种晶粒尺寸小、粒度分布窄,组分均匀,且纯度较高的MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的制备方法。
为实现上述目的,本发明提供了一种用水热工艺制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法,包括如下步骤:步骤一:将0.0005-0.002mol的五氧化二铌粉体与30-40ml的氟化氢溶液混合后,移入电热鼓风干燥箱内,在80-100℃水浴加热2-30小时,直至五氧化二铌粉体完全溶解,接着,调节PH为接近中性,再接着,向上述溶液中滴加氨水,直至溶液中出现的絮状沉淀物不再增加为止,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶;步骤二:将步骤一得到的氧化铌凝胶与锰盐溶液混合后,在磁力搅拌机上充分搅拌均匀,之后,移入有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,再将该反应釜放入烘箱内保温48-240小时,接着,取出反应釜冷却至室温,再将反应釜内的物料取出用无离子水冲洗直至PH为7,最后,干燥后即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
本发明MnNb2O6微波介质陶瓷及其制备方法至少具有以下优点:
1.以锰盐溶液(硝酸锰、氯化锰、硫酸锰、醋酸锰、酸式磷酸锰等)和氧化铌凝胶为前驱物,以NaOH、KOH、氨水中的一种或两种碱为矿化剂在密闭容器中高温高压下反应制得,相对于固相法合成粉体所需温度较低,有利于进一步商业化的应用。
2.本发明制备方法工艺简单、设备要求低,且制备出的粉体晶粒尺寸小、粒度分布窄、团聚较轻、组分均匀,且纯度较高、具有单相结构。
【附图说明】
图1为按照传统固相法所制备的MnNb2O6粉体的SEM图;
图2为由本发明方法制备的MnNb2O6粉体的SEM图。
【具体实施方式】
实施例一:
步骤1:将0.0005mol分析纯用五氧化二铌与30ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在80℃的水浴中加热2小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,再接着,向上述中性溶液中继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中,之后,将该混合物放置于磁力搅拌器上搅拌均匀后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为75%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为170℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应48小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例二:
步骤1:将0.0006mol分析纯用五氧化二铌与31ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在81℃的水浴中加热5小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为67%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为178℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应60小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例三:
步骤1:将0.0007mol分析纯用五氧化二铌与32ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在83℃的水浴中加热8小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为68%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为186℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应80小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例四:
步骤1:将0.0008mol分析纯用五氧化二铌与34ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在85℃的水浴中加热10小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为70%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为194℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应100小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例五:
步骤1:将0.0009mol分析纯用五氧化二铌与35ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在87℃的水浴中加热15小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为73%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为202℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应130小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例六:
步骤1:将0.001mol分析纯用五氧化二铌与36ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在90℃的水浴中加热20小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为76%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为210℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应150小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例七:
步骤1:将0.0013mol分析纯用五氧化二铌与37ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在93℃的水浴中加热23小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为78%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为218℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应180小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例八:
步骤1:将0.0015mol分析纯用五氧化二铌与38ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在96℃的水浴中加热26小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为80%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为228℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应200小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例九:
步骤1:将0.0018mol分析纯用五氧化二铌与39ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在99℃的水浴中加热29小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为83%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为240℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应220小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
实施例十:
步骤1:将0.002mol分析纯用五氧化二铌与40ml的氟化氢水溶液混合,之后移入电热鼓风干燥箱内,调节干燥箱的温度在100℃的水浴中加热30小时,待五氧化二铌完全溶解后,继续加热,直至氟化氢完全挥发;接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水直至溶液呈中性,接着,继续滴加氨水,随着氨水的滴加,上述溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当该絮状沉淀物的量不再增加时,停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶,备用;
步骤2:取占五氧化二铌质量67.3%且浓度为4mol/L的硝酸锰,并加入至步骤1得到的氧化铌凝胶中后,在磁力搅拌器上搅拌均匀,之后,移入具有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,反应釜的填充比为85%,随后,将反应釜拧紧,调节反应釜的温度为250℃,然后,将反应釜放入烘箱中反应240小时后,取出反应釜,待反应釜自然冷却至室温时,开釜,将其中的物料倒入大烧杯中用去离子水清洗数次直至pH=7时放入干燥箱内干燥,即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
请参阅图2所示,由本发明方法制备出来的MnNb2O6粉体,颗粒表面规则,颗粒发育完整且规则,组分均匀;而由传统的固相法制备出来的MnNb2O6粉体,颗粒形貌不均匀,团聚现象严重,组分不均匀。
以上所述仅为本发明的一种实施方式,不是全部或唯一的实施方式,本领域普通技术人员通过阅读本发明说明书而对本发明技术方案采取的任何等效的变换,均为本发明的权利要求所涵盖。

Claims (6)

1.一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:将0.0005-0.002mol的五氧化二铌粉体与30-40ml的氟化氢溶液混合后,移入电热鼓风干燥箱内,在80-100℃水浴加热2-30小时,直至五氧化二铌粉体完全溶解,接着,调节PH为接近中性,再接着,向上述溶液中滴加质量浓度为25-28%的氨水,随着氨水的加入,溶液中逐渐出现絮状沉淀物,当絮状沉淀物不再增加时停止加入氨水,上述絮状沉淀物即氧化铌凝胶;
步骤二:将步骤一得到的氧化铌凝胶与锰盐溶液混合后,在磁力搅拌机上充分搅拌均匀,隋虎移入有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,再将该反应釜放入烘箱内保温48-240小时,接着,取出反应釜冷却至室温,再将反应釜内的物料取出用无离子水冲洗直至PH为7,最后,干燥后即得MnNb2O6微波介质陶瓷粉体。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤一中,调节PH采用继续加热溶液直至氟化氢挥发的方式。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤一中,调节PH采用滴加氨水的方式。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述锰盐选自硝酸锰、氯化锰、硫酸锰、醋酸锰或酸式磷酸锰。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述反应釜的填充度为75-85%,温度为170-250℃。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述锰酸盐的浓度为4mol/L,锰酸盐的添加量占五氧化二铌的67.3%。
CN2010102242416A 2010-07-12 2010-07-12 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法 Pending CN101921111A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102242416A CN101921111A (zh) 2010-07-12 2010-07-12 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102242416A CN101921111A (zh) 2010-07-12 2010-07-12 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101921111A true CN101921111A (zh) 2010-12-22

Family

ID=43336359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010102242416A Pending CN101921111A (zh) 2010-07-12 2010-07-12 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101921111A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102951683A (zh) * 2011-08-26 2013-03-06 华东理工大学 一种稳定的铌前驱体的制备及应用
CN103242040A (zh) * 2013-05-03 2013-08-14 西安邮电大学 一种低温制备亚微米NaNbO3陶瓷粉体的方法
CN103936077A (zh) * 2014-04-22 2014-07-23 江苏大学 一种铌酸锰纳米花的制备方法
CN103964505A (zh) * 2014-04-30 2014-08-06 南昌大学 一种钶铁矿型金属铌酸盐纳米结构的制备方法
CN105776337A (zh) * 2016-03-18 2016-07-20 北京工业大学 一种合成铌酸锰MnNb2O6纳米片的方法
CN106587971A (zh) * 2016-12-15 2017-04-26 陕西科技大学 一种软化磁滞回线多铁性复合陶瓷及其制备方法
CN107640788A (zh) * 2017-09-25 2018-01-30 清华大学深圳研究生院 铌酸盐材料及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《人工晶体学报》 20100630 庄永勇等 MnNb2O6粉体的水热合成 127-130 1-6 第39卷, 第S1期 *
湖南大学: "《分析技术基础》", 31 May 2008, 中国纺织出版社 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102951683A (zh) * 2011-08-26 2013-03-06 华东理工大学 一种稳定的铌前驱体的制备及应用
CN103242040A (zh) * 2013-05-03 2013-08-14 西安邮电大学 一种低温制备亚微米NaNbO3陶瓷粉体的方法
CN103242040B (zh) * 2013-05-03 2014-11-26 西安邮电大学 一种低温制备亚微米NaNbO3陶瓷粉体的方法
CN103936077A (zh) * 2014-04-22 2014-07-23 江苏大学 一种铌酸锰纳米花的制备方法
CN103936077B (zh) * 2014-04-22 2015-09-02 江苏大学 一种铌酸锰纳米花的制备方法
CN103964505A (zh) * 2014-04-30 2014-08-06 南昌大学 一种钶铁矿型金属铌酸盐纳米结构的制备方法
CN103964505B (zh) * 2014-04-30 2016-01-27 南昌大学 一种钶铁矿型金属铌酸盐纳米结构的制备方法
CN105776337A (zh) * 2016-03-18 2016-07-20 北京工业大学 一种合成铌酸锰MnNb2O6纳米片的方法
CN106587971A (zh) * 2016-12-15 2017-04-26 陕西科技大学 一种软化磁滞回线多铁性复合陶瓷及其制备方法
CN107640788A (zh) * 2017-09-25 2018-01-30 清华大学深圳研究生院 铌酸盐材料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101921111A (zh) 一种利用水热法制备MnNb2O6微波介质陶瓷粉体的方法
CN104282886B (zh) 锂离子电池电极活性材料的碳包覆方法
CN102491403B (zh) 一种络合沉淀法制备氧化铜粉末的方法
CN102515129A (zh) 一种亚微米电池级正磷酸铁的制备方法
CN110534732A (zh) 一种镍钴锰三元前驱体材料的制备方法
KR101815779B1 (ko) 입도 및 입도 분포를 제어할 수 있는 활물질 전구체의 제조방법
CN103964505B (zh) 一种钶铁矿型金属铌酸盐纳米结构的制备方法
GB2621949A (en) Ferric phosphate, preparation method thereof and application thereof
CN112117433B (zh) 铁酸锂的制备方法
CN103101980A (zh) 一种多孔铁氧体的制备方法
CN102134470A (zh) 一种新型多孔炭材料负载纳米铁氧体吸波材料的制备方法
CN104129770A (zh) 一种纳米级磷酸铁及其制备方法
CN101774812B (zh) 溶胶凝胶技术制备钽酸镁微波陶瓷粉体的方法
CN106784817A (zh) 磷酸铁/石墨烯复合材料的制备方法
CN105884342A (zh) Bi代LiZnTiMn旋磁铁氧体基板材料的制备方法
CN105693243A (zh) 一种中介电常数高性能微波介质陶瓷的制备方法
CN109415265A (zh) 一种介质陶瓷材料及其制备方法
CN102531601A (zh) 一种铌酸锌微波介质陶瓷的的液相制备方法
CN102030372B (zh) 纳米尖晶石锰酸锌的制备方法
CN102276254B (zh) 溶胶凝胶技术掺杂改性钛酸锶钡材料的方法
CN103832991A (zh) 一种磷酸铁纳米材料的制备方法
CN102963925B (zh) 一种以锌钛类水滑石为前躯体制备纳米正钛酸锌尖晶石的方法
CN103864425B (zh) 一种微波介质陶瓷材料的制备方法
CN112591801A (zh) 一种z型六角铁氧体超细粉的制备方法
CN103449511A (zh) 一种钛酸锶亚微米晶体及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20101222