[发明专利]一种制备β-Li2TiO3小球的湿化学方法有效
| 申请号: | 201510187728.4 | 申请日: | 2015-04-20 |
| 公开(公告)号: | CN104787798B | 公开(公告)日: | 2016-10-19 |
| 发明(设计)人: | 于成龙;王斐;郝欣;张艾琳;宋双;王道益;曹舒尧;沈清 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
| 主分类号: | C01G23/00 | 分类号: | C01G23/00 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
| 地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | 本发明公开了一种制备β‑Li2TiO3小球的湿化学方法,1)取TiO2粉体、LiOH·H2O粉体和蒸馏水置于高压容器混合均匀;2)水热反应后干燥得到β‑Li2TiO3的水热前驱体;3)将β‑Li2TiO3水热前驱体研磨均匀后烧结制成β‑Li2TiO3粉体;4)利用H2O2水溶液溶解β‑Li2TiO3粉体,然后加入螯合剂及添加剂,制成悬浮液;5)将悬浮液置于水浴中加热浓缩;6)将浓缩后的浆料在室温下滴入丙酮与四氯化碳的混合凝胶浴中,形成湿凝胶球;7)将湿凝胶球在室温下放置使其充分固化;8)将固化后的凝胶球干燥得到干凝胶球;9)将干凝胶球置于加热装置中升温后保温得到β‑Li2TiO3小球。利用本发明方法制备的β‑Li2TiO3小球形貌规整,有很好的球形度,粒径较小且分布均匀,相纯度高。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 制备 li sub tio 小球 化学 方法 | ||
【主权项】:
一种制备β‑Li2TiO3小球的湿化学方法,其特征在于,包括以下步骤:1)按照Li﹕Ti的摩尔比为(1.85~2.25)﹕1称取TiO2粉体和LiOH·H2O粉体,将二者加入高压容器中,然后向高压容器中加入蒸馏水,混合均匀,并控制Li+浓度为0.1~2mol/L;2)将步骤1)的高压容器在100~180℃下水热反应20~30h后干燥得到β‑Li2TiO3的水热前驱体;3)将步骤2)得到的β‑Li2TiO3水热前驱体研磨均匀后在700~900℃温度下烧结12~36h制成β‑Li2TiO3粉体;4)利用H2O2水溶液溶解步骤3)得到的β‑Li2TiO3粉体,其中,每0.5~2mLH2O2水溶液溶解0.1~2gβ‑Li2TiO3粉体,然后加入螯合剂及添加剂,制成悬浮液,其中,螯合剂为柠檬酸,添加剂为PVA、海藻酸钠、甘油或琼脂中的一种;5)将步骤4)得到的悬浮液置于水浴中加热浓缩至固相粉体占浆料质量的28%~50%;6)将步骤5)浓缩后的浆料在室温下滴入丙酮与四氯化碳的混合凝胶浴中,控制凝胶浴中丙酮与四氯化碳体积比介于0.4﹕3~0.5﹕3,形成湿凝胶球;7)将步骤6)得到的湿凝胶球在室温下放置使其充分固化;8)将步骤7)固化后的凝胶球干燥得到干凝胶球;9)将步骤8)的干凝胶球置于加热装置中升温至200~350℃,保温1~12h,然后升温至800~1000℃,保温10~24h,得到β‑Li2TiO3小球。
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