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公开(公告)号:CN109883919B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910147919.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于真空分析设备领域,并公开了一种真空环境更换样品装置,该装置包括换样台、阀座和密封单元,其中换样台用于放置和更换样品;阀座中第一反应室设有通孔用于与第一腔室连通,并通过第一阀芯的移动实现第一通道的打开和闭合,样品室用于放置换样台,第二反应室设有通孔用于与第二腔室连通,并通过第二阀芯的移动实现第二通道的打开和闭合;密封单元用于与阀座相互配合隔绝外界空气。本发明通过第一阀芯和第二阀芯可以在不影响第一腔室和第二腔室真空环境的条件下,实现样品的更换,并且更换样品后打开第一通道和第二通道即可使样品处于工作环境中,节约了重新获得工作环境的时间。
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公开(公告)号:CN108359960B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810274604.3
申请日:2018-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C23C16/455 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于原子层沉积反应领域,并公开了一种微纳米颗粒的快速原子层沉积设备。设备包括进料装置、料槽、起振装置和反应装置,料槽一端的上方设置有进料装置,另外一端的上方设置有反应装置,起振装置与料槽相连,使得从进料装置进入料槽中的微纳米颗粒做向前的抛掷运动直至到达反应装置的下方;反应装置包括有多个并行排列的反应喷头和设置在喷头侧面的加热片,在多个反应喷头中通入反应气体,采用惰性气体隔开,用于通入反应气体使得料槽中的微纳米颗粒发生沉积反应,微纳米颗粒到达反应装置下方后与从反应喷头中喷入的气体发生反应,以此完成沉积过程。通过本发明,缩短反应时间,提高反应效率,本设备结构简单,便于使用和维护。
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公开(公告)号:CN109883919A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910147919.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于真空分析设备领域,并公开了一种真空环境更换样品装置,该装置包括换样台、阀座和密封单元,其中换样台用于放置和更换样品;阀座中第一反应室设有通孔用于与第一腔室连通,并通过第一阀芯的移动实现第一通道的打开和闭合,样品室用于放置换样台,第二反应室设有通孔用于与第二腔室连通,并通过第二阀芯的移动实现第二通道的打开和闭合;密封单元用于与阀座相互配合隔绝外界空气。本发明通过第一阀芯和第二阀芯可以在不影响第一腔室和第二腔室真空环境的条件下,实现样品的更换,并且更换样品后打开第一通道和第二通道即可使样品处于工作环境中,节约了重新获得工作环境的时间。
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公开(公告)号:CN106498365B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611090452.9
申请日:2016-11-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种氧化锆包覆铝粉实现铝粉钝化的方法,其包括以下步骤:(1)将需要包覆的铝粉放入底部设有滤网的粉体夹持器中,然后将粉体夹持器放入原子层沉积反应器的腔体内进行抽真空;(2)对腔体进行加热,在加热过程中不断向腔体中通入流化气体,使铝粉预分散;(3)当腔体温度到达预设温度开始原子层沉积反应,在所述铝粉表面沉积一层氧化锆薄膜;(4)重复步骤(3)在铝粉表面沉积多层氧化锆薄膜,实现铝粉的钝化。本发明采用原子沉积技术对铝粉颗粒表面包覆一层纳米厚度的氧化锆薄膜,使铝粉钝化,具体操作方便、工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN108671918A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810326090.1
申请日:2018-04-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/656 , B01J23/89 , B01J35/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C29/157 , C07C29/158 , C07C31/08
CPC classification number: B01J37/0221 , B01J23/6562 , B01J23/8913 , B01J35/006 , B01J35/0066 , B01J37/024 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C29/157 , C07C29/158 , C07C31/08
Abstract: 本发明属于金属氧化物催化剂制备相关技术领域,并公开了一种基于原子层沉积定向调控提高催化剂活性及选择性的方法,包括:在反应载体的表面均匀生长分布贵金属纳米颗粒,由此制得贵金属负载型催化剂样品;在贵金属负载型催化剂样品的表面上通过原子层沉积反应法沉积金属氧化物助剂来获得所需的催化剂产品,同时对该原子层沉积反应的具体工艺参数进行了针对性设计。通过本发明,能够让氧化物助剂在活性金属表面的多个晶面执行选择性的沉积,实现不连续的特定位置包覆,同时有效提高催化剂的活性及选择性,因而尤其适用于合成气制备C2+含氧化合物的催化剂制备应用场合。
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公开(公告)号:CN108435181A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810326753.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/83 , B01J37/02 , B01J37/18
Abstract: 本发明属于金属氧化物催化剂制备相关技术领域,并公开了一种基于原子层沉积制备包裹型抗积碳催化剂的方法,包括:在反应载体的表面均匀生长分布金属纳米颗粒,由此制得金属负载型催化剂样品;在金属负载型催化剂样品的表面上通过原子层沉积法沉积氧化物助剂来获得所需的催化剂产品,同时对该原子层沉积反应的具体工艺参数进行了针对性设计。通过本发明,能够使得氧化物助剂在活性金属纳米颗粒表面特定活性位点实现选择性的包裹,同时在其多个晶面实现不连续的网络状生长,同时有效提高催化剂的活性及稳定性。
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公开(公告)号:CN108284594A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810293276.1
申请日:2018-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/245 , B33Y30/00
CPC classification number: B33Y30/00
Abstract: 本发明属于3D打印技术领域,并公开了一种用于高温3D打印的自适应平台。其包括支撑板、平台基板、玻璃板、移动块、轨道板、加热膜和成型板,平台基板与支撑板连接,二者之间设置有弹簧,用于调整平台基板的水平度,玻璃板作为自适应平台的水平基准,移动块分为四块,每块对角线上设置有凸棱,轨道板上设置有与凸棱配合的轨道,凸棱沿轨道运动实现移动块的向外平移展开,成型板与轨道块固定连接,二者之间设置有加热膜,用于加热成型板,成型板受热膨胀后,移动块自适应向外平移展开从而迁移成型板向外延展,避免该成型板局部鼓起变形。通过本发明,实现自适应平台的受热自适应性展开,解决成型板局部内鼓或翘曲问题,提高成型精度。
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公开(公告)号:CN105643938B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610021927.2
申请日:2016-01-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/227 , B29C64/20 , B33Y30/00
CPC classification number: B29C64/106
Abstract: 本发明公开了一种可升降式注射挤出3D打印机构,包括机架、XY移动平台和注射挤出装置,XY移动平台安装在所述机架上;注射挤出装置包括第一支座、第一电机、第一滚珠丝杠机构、第二支座、第二电机、第二滚珠丝杠机构、第三支座和注射器,第一支座安装在XY移动平台上,所述第三支座沿Z轴移动时能带动所述注射推杆沿Z轴移动,从而将所述注射针筒内的导电银浆挤出来打印电子电路。本发明适应于在斜面或者曲面中打印,也能够在柔性或者硬质基地上打印平面电子电路。
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公开(公告)号:CN105057691B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510448077.X
申请日:2015-07-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种混合自组装分子层修饰的基底表面沉积纳米金颗粒的方法,该方法包括:将将氧化物或无机基底的表面进行洁净处理,去除硅表面的油脂、油污等有机物、无机物和氧化层,使基底表面羟基化;随后采用分步法,在预处理过的硅基底浸入含有有机硅烷自组装分子的溶液中,进行硅表面分子自组装修饰,得到不同的有机链混合生长的自组装单分子层;最后在已生长有混合自组装单分子层的基底表面采用柠檬酸盐法沉积金纳米颗粒。按照本发明使用的基底清洗方法和改性方法可通过自组装分子的生长时间来实现对金纳米颗粒均匀分布的调控,能制备出分布均匀的金纳米颗粒,其粒径可达10~100nm,且纳米金颗粒与基底之间有较好的结合力。
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公开(公告)号:CN107415225A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710469383.0
申请日:2017-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/25 , B29C64/295 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于3D打印技术领域,特别设计一种基于极坐标运动的高温3D打印机,其包括内部腔体和套设在内部腔体外部的外壳,内部腔体位于外壳中部,其包括金属支撑外壳、隔热层和多级加热片装置实现逐级升温恒温,内部腔体顶部与外壳顶部之间设置有喷头运动电机和支架,内部腔体顶部设置有孔,线性运动喷头通过支架与喷头电机相连,从孔内伸入所述内部腔体内,所述喷头运动电机带动所述线性运动喷头线性运动,所述内部腔体内部设置有旋转复合成型平台,由喷头喷出的材料在该旋转复合成型平台上成型。本发明的打印机能够维持成型空间温度恒定,改善其打印运动路径,能有效解决现有FDM打印机高温打印的成型翘曲、分层等成型问题。
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