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高熵氧化物粉末材料、放射性废物固化基材及制备方法 

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申请/专利权人:西北工业大学

摘要:本发明提供高熵氧化物粉末材料、放射性废物固化基材及制备方法,涉及放射性核废物处理材料及其制备领域,本发明以A2Ti2O7A为稀土元素Sm、Dy、Gd、Y中的至少两种的烧绿石结构为基质,采用溶胶凝胶法,在A2Ti2O7的烧绿石结构内部引入其他稀土元素或其他过渡金属元素,获得长期抗辐照性能优异的有序烧绿石结构的高熵氧化物粉末材料,并通过放电等离子体烧结技术,完成块体固化基体材料的制备,解决了固相法对设备要求高,制备的粉体元素分布不均匀、粒径偏大且分布宽,同时容易引入杂质的问题。

主权项:1.一种高熵氧化物粉末材料,其特征在于,所述高熵氧化物粉末材料是以A2Ti2O7的烧绿石结构为基质,采用溶胶凝胶法,在A2Ti2O7的烧绿石结构内部引入其他稀土元素或其他过渡金属元素,以获得有序烧绿石结构的高熵氧化物粉末材料;其中,所述A2Ti2O7的烧绿石结构中,A为Sm、Dy、Gd和Y;所述其他稀土元素为Pr、La、Er、Yb中的至少一种;所述其他过渡金属元素为Zr;所述高熵氧化物粉末材料的制备方法具体如下:步骤1,将稀土元素源A3+和过渡金属元素源Ti4+以及其他元素源均匀分散于水中,在70~80℃下搅拌处理,然后加入络合剂和分散剂,得到混合物A;其中,所述稀土元素源A3+为Sm3+、Gd3+、Dy3+和Y3+;所述其他元素源为其他稀土元素源或其他过渡金属元素源;所述其他稀土元素源为La3+、Pr3+、Er3+、Yb3+中的至少一种;所述稀土元素源A3+与所述其他稀土元素源中各物质的摩尔量均相等;所述其他过渡金属元素源为Zr4+;步骤2,在70~80℃搅拌下,用氨水调节步骤1中混合A的溶液体系的pH至4~5,继续搅拌处理以形成凝胶,经干燥处理,得到混合物B;步骤3,将混合物B置于1000℃下烧结1~5h,球磨后,得到高熵氧化物粉末材料;所述步骤1中,所述稀土元素源A3+为SmNO33·6H2O、GdNO33·6H2O、DyNO33·6H2O和YNO33·6H2O;所述过渡金属元素源Ti4+为C16H36O4Ti;所述其他稀土元素源为LaNO33·6H2O、PrNO33·6H2O、ErNO33·6H2O、YbNO33·6H2O中的至少一种;所述其他过渡金属元素源为ZrONO32·xH2O。

全文数据:

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百度查询: 西北工业大学 高熵氧化物粉末材料、放射性废物固化基材及制备方法

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