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公开(公告)号:CN103091318A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310049642.6
申请日:2013-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 石墨烯/聚二丁炔复合薄膜的制备方法及应用复合薄膜定量检测气体有机物的方法,它涉及一种复合薄膜的制备方法及检测气体有机物的方法。石墨烯/聚二丁炔复合薄膜的制备方法:一、制备石墨烯薄膜;二、10,12-二十五二炔酸的氯仿溶液;三、将石墨烯薄膜浸泡在10,12-二十五二炔酸的氯仿溶液中,然后在避光的条件下反应,再用紫外灯照射,即得。本发明制备的石墨烯层数为2~5层,且透过率在蓝光区达到82%,在红光区达到76.9%。如此高的透过率,使传感器与有毒挥发性气体反应后,有利于传感器呈现颜色信号,且通过这种方法制备的石墨烯分散性很好,并且灵敏度高,为制备石墨烯/PDA薄膜传感器提供高质量的基底材料。
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公开(公告)号:CN103042232A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310033916.2
申请日:2013-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种一步溶剂热法制备锌锑合金纳米材料的方法,本发明涉及制备锌锑合金纳米材料的方法。本发明是要解决锌锑合金纳米材料的制备方法存在反应设备复杂,能量消耗大,制备工艺繁琐的缺陷。制备方法为:一、配备反应原料;二、制备预产物;三、洗涤并干燥预产物制得锌锑合金纳米材料。本发明成本低廉,需要的反应设备简单,控制性与重复性好;降低了制备锌锑合金纳米材料的反应温度,节约了能源,实现锌锑合金纳米材料的一步法获得,步骤简单,操作方便。本发明用于制备锌锑合金纳米材料。
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公开(公告)号:CN119285350A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411400985.7
申请日:2024-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/475 , H10N30/853 , H10N30/097 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 一种兼具高机械品质因数和高振速稳定性的无铅压电陶瓷及其制备方法,本发明属于功能陶瓷材料领域,具体涉及一种兼具高机械品质因数和高振速稳定性的无铅压电陶瓷及其制备方法。本发明要解决现有BNT基陶瓷机械品质因数低、高振速稳定性差的问题。利用两步预烧工艺,将A2CO3和B2O3同时引入钛酸铋钠陶瓷,通过化合价设计构建赝钙钛矿压电陶瓷,式中x表示摩尔分数,0.01≤x≤0.08;A元素选自离子价态为二价的Ca、Sr和Ba中的一种,B元素选自离子价态为三价的Co、Sc、Ga、In、Cr、Mn和Fe中的一种。本发明制备的无铅陶瓷的高振速稳定性优于铅基陶瓷,因此在功率型压电应用领域具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN116102352B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310054306.4
申请日:2023-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 一种高抗疲劳、低电场高储能密度的反铁电储能陶瓷及其制备方法和应用。本发明属于储能材料制备领域。本发明的目的是为了解决现有储能陶瓷材料无法兼顾优异的温度稳定性、抗疲劳性和低电场高储能密度的储能特性的技术问题。本发明的储能陶瓷的化学通式为xNaNbO3‑(1‑x)(Bi0.5‑yRyNa0.5)TiO3‑zMe,其中0.1≤x≤1,0.05≤y≤0.25,0≤z≤0.1,R是稀土离子,Me是生长助剂。方法:以NN‑BRNT细晶为基体,以径向比>5的NN片状微晶为模板,采用模板晶粒定向生长技术,在生长助剂的作用下,制备沿[001]择优取向的高抗疲劳、低电场高储能密度的反铁电储能陶瓷。
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公开(公告)号:CN116065075A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310042651.6
申请日:2023-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有微纳复合结构的金属‑弛豫铁电陶瓷及其制备方法,本发明属于功能陶瓷材料领域,具体涉及一种具有微纳复合结构的金属‑弛豫铁电陶瓷及其制备方法。本发明要解决现有BNT基陶瓷的退极化温度低的问题。本发明通过控制烧结温度与保温时间,制备出具有微纳复合结构的BNT‑BKT/Ag陶瓷,其中4~6μm大小的金属银颗粒作为复合体均匀分布于纳米尺度的陶瓷晶粒中形成微纳复合结构。Ag颗粒在陶瓷升温过程中对陶瓷晶粒产生较大的应力作用,从而抑制了BNT‑BKT陶瓷的退极化行为,得到了高退极化温度的钛酸铋钠‑钛酸铋钾压电陶瓷。
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公开(公告)号:CN114577776A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210198230.8
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片的制备方法和使用方法,它涉及生物技术领域。本发明的目的是要解决现有新型冠状病毒Spike蛋白的检测方法非捕获式存在检测灵敏度低,易受干扰,准确性差的问题,捕获式存在制备过程复杂、耗时长、成本高且灵敏度有待提高的问题。方法:一、制备银膜/氧化锌纳米棒/金纳米颗粒复合结构;二、硫醇分子的修饰,得到检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片。将一种检测液体中新型冠状病毒Spike蛋白的SERS芯片与待测液体混合,再通过拉曼光谱仪,得到Spike蛋白的拉曼光谱结果,在唾液中的检测下限可达到142amol/L。
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公开(公告)号:CN113683409A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111004591.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H01L41/09 , H01L41/113 , H01L41/187 , H01L41/37
Abstract: 具有优异温度稳定性的四方相A和B位共取代无铅压电织构陶瓷及其制备方法和应用,属于压铁电材料领域。解决现有技术下BT基陶瓷材料存在居里温度Tc降低和压电系数温度稳定性恶化的问题。该织构陶瓷的化学通式为(Ba1‑xCax)(Ti1‑yEy)O3,室温下为纯四方相的钙钛矿结构,沿[001]c或者[111]c择优取向度在90%以上。方法:一、制备前驱体基料;二、选取和称量模板籽晶;三、制备流延浆料;四、制备陶瓷生坯;五、制备四方相无铅织构陶瓷。应用:应用于在室温至100℃区间内保持稳定机电输出的电子器件。
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公开(公告)号:CN108585852B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810443144.2
申请日:2018-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88 , H01L41/18 , H01L41/187
Abstract: 一种镨掺杂铌铟镁酸铅‑钛酸铅发光压电陶瓷、制备方法及其应用,本发明属于功能陶瓷材料领域,具体涉及一种镨掺杂铌铟镁酸铅‑钛酸铅发光压电陶瓷、制备方法及其应用。本发明要解决现有稀土元素掺杂压电陶瓷机电性能偏低的问题。压电陶瓷的化学式为0.24Pb(In1/2Nb1/2)O3‑0.42Pb(Mg1/3Nb2/3)O3‑0.34PbTiO3:xPr3+,其中x为摩尔分数,0<x≤0.02。制备方法为先合成InNbO4和MgNb2O6前驱体,然后以InNbO4、MgNb2O6、PbO、TiO2和Pr6O11为原料制备,再镀金电极及极化处理,即得到压电陶瓷。本发明用于高灵敏度温度传感和电光调控。
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公开(公告)号:CN109534792B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201811593387.0
申请日:2018-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/10
Abstract: 一种基于纳米织构增韧的仿生层状氧化铝形貌复合陶瓷材料,本发明涉及一种结构陶瓷材料及其制备方法。本发明要解决现有结构陶瓷韧性低、基于纯强‑弱夹层和纯强‑强夹层结构使陶瓷强度降低或增韧效果提升幅度非常有限的问题。陶瓷材料为等轴状晶粒的基体Al2O3增强层和片状晶粒的纳米织构Al2O3增韧层交替排列成对称结构。方法:一、采用流延工艺制备等轴状晶粒的基体Al2O3增强层素体膜片;二、采用流延工艺制备片状晶粒的纳米织构Al2O3增韧层素体膜片;三、将两种膜片叠压、热水匀压、排胶和冷等静压;四、结合气氛烧结和热等静压烧结制备仿生层状Al2O3复合陶瓷。
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公开(公告)号:CN110078508A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910376602.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/499 , C04B35/622
Abstract: 一种锰掺杂铌铟锌酸铅-钛酸铅压电陶瓷、制备方法及其应用,本发明属于功能陶瓷材料领域,具体涉及一种锰掺杂铌铟锌酸铅-钛酸铅压电陶瓷、制备方法及其应用。本发明要解决现有压电陶瓷机械品质因数、居里温度偏低的问题。压电陶瓷的化学通式为0.49Pb(In1/2Nb1/2)O3-0.21Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.30PbTiO3:xMn2+,其中x为摩尔分数,0<x≤0.05。首先合成铌酸铟和铌酸锌前驱体,然后以InNbO4,ZnNb2O6,PbO,TiO2和MnO2为原材料制备陶瓷片,最后进行抛光镀银以及热极化处理,得到锰掺杂铌铟锌酸铅-钛酸铅压电陶瓷。压电陶瓷用于压电径向振动系统。
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