基于钛酸铋钠薄膜体系的电阻随机存储器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104103755B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410333883.8

    申请日:2014-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于钛酸铋钠薄膜体系的电阻随机存储器及其制备方法,包括下电极、上电极(104),以及下电极和上电极(104)之间设置的钛酸铋钠基薄膜(103),其中钛酸铋钠基薄膜(103)和上电极(104)构成一个存储单元。其制备方法为:在玻璃基板上采用磁控溅射的方法生长导电氧化物层或是直接选用商业化的覆有导电氧化物涂层的导电玻璃基板,采用化学溶液沉积法在导电氧化物涂层上制备钛酸铋钠基薄膜,在钛酸铋钠基薄膜上采用物理法制备上电极,通过掩膜控制上电极的形状。与现有技术相比,本发明所提供的电阻随机存储器具有良好的电阻随机存储效应,其制备方法简单且成本低,易于大规模制备和工业化生产。

    金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用

    公开(公告)号:CN104941637A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510259968.0

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明涉及金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用,为Ru和一种过渡金属元素M的合金,其中Ru含量85%-95%,M含量5%-15%。制备方法:包括以下步骤:(1)以钌化合物和过渡元素M的化合物作为前驱体,加入到含油酰胺的二苯醚中,搅拌得溶液A,加热到100~140℃,恒温10~30min;(2)向溶液A中快速注射强还原剂,在快速搅拌下升温至160~200℃,然后缓慢地升至180~220℃,回流30min后,停止加热,停止反应;(3)加入分散溶剂后离心分离,即得到具有Ru-M的合金催化剂。与现有技术相比,本发明催化剂作为苯选择加氢制环己烯的催化剂,催化性能可控,具有高活性和环己烯高选择性。

    一种钒酸铋纳米棒高效光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104014326A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410292842.9

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种钒酸铋纳米棒高效光催化剂及其制备方法,该催化剂的形貌为棒状,尺寸在纳米级,该纳米棒直径为15-30nm,长径比为5-40,比表面积为28.2m2·g-1,晶相为单斜白钨矿相,生长方向为[010]方向。制备方法是先将五水合硝酸铋与油酸钠或油酸溶于水并剧烈搅拌,然后将偏钒酸铵加到上述混合溶液中,然后在70-200℃的条件下水热6-48h,经离心洗涤干燥得到钒酸铋纳米棒。与现有技术相比,本发明采用的合成法,设备简单,操作方便,合成周期短,可重复性高,原料种类少、成本低、环保无污染而且产率高;制备的钒酸铋纳米棒吸附能力非常,在紫外光、可见光和自然光辐射下均能异常高效的降解有毒污染物和分解水。

    一种基于石榴石型固体电解质的盐湖提锂和测锂的一体化装置

    公开(公告)号:CN115029734A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210557161.5

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于石榴石型固体电解质的盐湖提锂和测锂的一体化装置,该装置包括由石榴石型固体电解质(3)分隔阴极区和阳极区的电解池,阴极区包括预制的金属锂(2)和密封硅油(1);阳极区包括阳极(5)和盐湖卤水(4),所述阳极为惰性电极或含锂活性电极,所述的装置还包括并联连接在阳极和阴极之间的外部电源(7)和电化学工作站(6),并在两个并联电路上分别设置开关S1和S2。与现有技术相比,本发明的装置可以直接沉积金属锂单质,通过调整沉积电流可实现锂提取速率可控,得到高纯度的金属锂,可有效避免传统制备锂单质的多余步骤。同时,该装置还可以实现盐湖中锂离子含量的实时检测。

    一种固体电解质的干法制备工艺

    公开(公告)号:CN113880577A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111191651.X

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种锂电池电解质,具体涉及一种固体电解质的干法制备工艺,包括如下步骤:将氧化镧、氧化锆、锂源和掺杂原料混合后研磨均匀,得到混合料;将混合料预烧结后冷却至室温;二次研磨预烧结后的混合料,得到母粉;将母粉压片,得到素坯;将素坯二次烧结,得到所述的固体电解质。与现有技术相比,本工艺中二次烧结采用氧化镁坩埚,并在在高温中进行短时间烧结,可以有效降低高温过程中锂的挥发,避免锆酸镧等二次相的形成。由于该工艺制备出的LLZO具有更高的致密度和几乎没有晶界等特点,并且在晶界处几乎没有氧化锂的富集,因此该工艺制备的LLZO具有更高的空气稳定性。

    一种全固态锂电池锂负极热熔加注装置及方法

    公开(公告)号:CN110380009A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910594599.9

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种全固态锂电池锂负极热熔加注装置及方法,包括储锂腔(9),可维持储锂腔(9)处于真空或负压状态的密封组件,将储锂腔(9)内固态锂熔融成液态锂的加热套管(8),与储锂腔(9)连通的注锂咀(11),驱动储锂腔(9)内液态锂通过注锂咀(11)注入电池的固态电解质与电池壳体之间的驱动组件,以及向储锂腔(9)添加固态锂的加料口(7)和探测储锂腔(9)内温度的测温组件(5)。在真空或负压状态下,将储锂腔内液态锂注入电池内部,通过控制电解质与电池外壳(或者电解质)之间内腔尺寸来实现10~50微米厚度的金属锂负极的制备,与现有技术相比,本发明所制备得到金属锂具有薄、纯度高,与固态电解质润湿性好等特点。

    金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用

    公开(公告)号:CN104941637B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510259968.0

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明涉及金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用,为Ru和一种过渡金属元素M的合金,其中Ru含量85%‑95%,M含量5%‑15%。制备方法:包括以下步骤:(1)以钌化合物和过渡元素M的化合物作为前驱体,加入到含油酰胺的二苯醚中,搅拌得溶液A,加热到100~140℃,恒温10~30min;(2)向溶液A中快速注射强还原剂,在快速搅拌下升温至160~200℃,然后缓慢地升至180~220℃,回流30min后,停止加热,停止反应;(3)加入分散溶剂后离心分离,即得到具有Ru‑M的合金催化剂。与现有技术相比,本发明催化剂作为苯选择加氢制环己烯的催化剂,催化性能可控,具有高活性和环己烯高选择性。

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