[發明專利]一種增強BaMnO4 在審
| 申請號: | 202010893219.4 | 申請日: | 2020-08-31 |
| 公開(公告)號: | CN111994961A | 公開(公告)日: | 2020-11-27 |
| 發明(設計)人: | 韓永昊;劉瑜;高春曉 | 申請(專利權)人: | 吉林大學 |
| 主分類號: | C01G45/12 | 分類號: | C01G45/12;G01L11/02 |
| 代理公司: | 長春吉大專利代理有限責任公司 22201 | 代理人: | 王恩遠 |
| 地址: | 130012 吉林省長春市*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 增強 bamno base sub | ||
本發明的一種增強BaMnO4材料結構致密性的方法屬于高壓調控材料致密性技術領域,在室溫條件下,在金剛石對頂砧中對BaMnO4樣品施加1.2~31GPa的壓力,得到致密性增強的BaMnO4材料。本發明最大可將BaMnO4的晶胞體積減小至有效提高了BaMnO4的材料致密性。本發明操作簡單,重復性好,為BaMnO4在污水處理以及新型正極活性材料方面技術領域上的應用提供了新方向。
技術領域
本發明屬于高壓調控材料致密性技術領域,具體涉及一種增強BaMnO4材料致密性的方法。
背景技術
高壓物理學是研究各物質在高壓力下物理行為變化的一門學科。高壓泛指所有高于常壓的壓力,是一種極端特殊條件。各種材料會在高壓下出現異于常壓的特殊性質。高壓是常用到的調節材料性能的手段。在高壓力下,材料的結構,晶胞體積,電運輸方式等會產生相應的變化。
近年來,越來越多的研究把重心放到新型能源開發與利用上。鋇錳酸鹽在過去常被用作氧化劑,其優異的氧化性能甚至勝過被熟知的二氧化錳,可以氧化伯醇成醛,仲醇成酮,而其中的烯鍵可不受影響。也能使2一咪哩啡脫氫成咪哩。鋇錳酸鹽含有MnO42-高價態猛,有良好的氧化還原電位,在污水處理以及新型正極活性材料方面顯示出優良性能,是目前相關研究的重點。但是BaMnO4本身性質并不穩定,在實際應用中會受到一定的限制。
研究發現,一般材料結構更致密的物質穩定性越好,因此,如何通過簡單有效的方法提高BaMnO4的致密性,具有非常重要的意義。目前已公開的技術中未見有對BaMnO4材料結構致密性的研究報道。
發明內容
本發明要解決的問題是,克服背景技術存在的不足,提供一種利用高壓裝置增強BaMnO4材料結構致密性的方法。
本發明的具體技術方案如下所述。
一種增強BaMnO4材料結構致密性的方法,是在室溫條件下,在金剛石對頂砧中進行的,選擇T301鋼片預壓作為墊片,將墊片打孔后對墊片進行絕緣處理,以立方BN作為絕緣粉,將絕緣粉添加在墊片打孔位置處加壓,再在所壓絕緣粉處打孔,制成樣品腔,在金剛石對頂砧上布置兩根電極,將BaMnO4樣品添加在金剛石對頂砧密封樣品腔內,紅寶石熒光峰作為壓力大小的標定對象,啟動金剛石對頂砧裝置使樣品腔內部壓力逐步增大到1.2~31GPa,得到致密性增強的BaMnO4材料。
本發明中,高壓樣品腔內的壓力優選31.0GPa。
有益效果:
本發明通過對BaMnO4施加壓力,大幅度減小BaMnO4的晶胞體積,最低可達到有效提高了BaMnO4的材料致密性。本發明操作簡單,重復性好,為BaMnO4在污水處理以及新型正極活性材料方面技術領域上的應用提供了新方向。
附圖說明
圖1是實施例1條件下的BaMnO4材料的電阻隨壓力的變化圖譜。
圖2是實施例2條件下的BaMnO4材料的高壓同步輻射圖譜。
圖3是實施例3條件下的BaMnO4材料的各個特征晶面的d值隨壓力變化圖譜。
圖4是實施例4條件下的BaMnO4材料的晶胞體積圖譜。
具體實施方式
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