一种氧化锌和二氧化硅复合包覆硫化铈的制备方法

    公开(公告)号:CN116496641A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310521512.1

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本申请涉及稀土着色剂的领域,具体公开了一种氧化锌和二氧化硅复合包覆硫化铈的制备方法,包括以下制备步骤:S1:在γ‑Ce2S3上包覆氧化锌纳米层;S2:将γ‑Ce2S3@ZnO和十六烷基三甲基溴化铵溶于甲醇中,混合、离心;S3:将经过S2处理的γ‑Ce2S3@ZnO分散在水‑乙醇介质中,加入聚乙烯吡咯烷酮分散剂,用氨水调节pH值至9.5~10.5;S4:将硅酸四乙酯滴入经过S3处理的液体中,形成溶胶混合物;S5:将溶胶混合物加热搅拌、离心、烘干后用乙醇洗涤,烘干后得到包覆有ZnO纳米层和SiO2干凝胶涂层的γ‑Ce2S3@ZnO@SiO2粉末。本发明申请具有提高γ‑Ce2S3的抗酸蚀性和热稳定性的效果。

    一种超临界水热法制备稀土硫化铈的方法

    公开(公告)号:CN115784293A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211445992.X

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种超临界水热法制备稀土硫化铈的方法,以稀土硝酸物为原料,含碱金属的化合物为掺杂剂,硫脲为硫化剂。其制备步骤为:将配制好的稀土硝酸物溶液、硫脲溶液以及碱金属溶液混合均匀,装入超临界装置的高压反应釜中,排除空气后升温375~410℃,当压强达到22.5~36MPa后,保温24h,最后洗涤得到稀土硫化铈。本发明操作简单,不使用易燃易爆和有毒气体,安全环保,是一种新型绿色环保的制备方法。并且制备的稀土硫化铈产品颜色鲜艳,着色力强。着色能力远远超过氧化铁红、钼铬红、锰红等其他无机红色颜料。同时产品的粒径均匀,分散性好,耐温性好,耐腐蚀,无毒害。

    VO2陶瓷、高响应度的红外弱光探测器及其调控方法

    公开(公告)号:CN113105235B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110354810.7

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种VO2陶瓷、高响应度的红外弱光探测器及其调控方法。光敏半导体材料VO2陶瓷,采用微米级粒径的VO2粉剂,在保护气氛中400℃烧结制备获得。所述的VO2陶瓷作为光敏半导体,采用金属银制作阴阳电极;探测10mW的980nm红外光时,实现安培级的高光电流,实现不低于10A/W级的高响应度。驱动电压小于临界值时响应度较低;驱动电压高于临界值时,信号光照射下探测器由高阻态变为低阻态,电流大幅增大,获得高响应度;通过减小驱动电压至临界值之下,使探测器从低阻态恢复至高阻态;所述临界值由实验确定。本发明在进行红外探测时可实现高响应度,可在红外弱光探测、低亮度图像采集等方面获得应用。

    一种双镧系离子共掺杂的钛酸铋纳米片制备方法

    公开(公告)号:CN110482596B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910664871.6

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种双镧系离子共掺杂的钛酸铋纳米片制备方法,包括称取预定量的Bi2O3、TiO2和镧系元素氧化物放入玛瑙研钵中研磨充分,所述镧系元素氧化物为Yb2O3,以及Er2O3、Ho2O3和Tm2O3中的任意一种;将研磨后的粉末置于井式炉中,进行第一次固相烧结处理;将烧结处理后的粉末再次放入研钵进行研磨,再进行第二次固相烧结处理;将第二次烧结处理后的粉末放入研钵中,加入足量的无水乙醇,充分研磨后置于烘箱中烘干,烘干后放入离心管中,加入NMP;将装有NMP和粉末的离心管放入超声仪中,设置超声仪的各项参数,启动超声仪进行超声处理;经超声处理后的混合物放入离心机中,设置离心机的转速及时间等参数,对混合物进行离心处理。

    一种可更换探针的光热治疗及温度监测集成系统

    公开(公告)号:CN113040896B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110317008.0

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种可更换探针的光热治疗及温度监测的集成系统,包括计算机、光谱仪、激光光源、耦合器、激光光纤、测温光纤、双束光纤、探针、温度控制器;探针内填充有光热疗复合材料,具备可拆卸结构便于更换不同填充材料的探头;激光通过激光光纤经耦合器与测温光纤耦合起来,再通过双束光纤传输至探针对光热疗复合材料进行激发,激发的荧光通过双束光纤与测温光纤传输至光谱仪进行分光读取两个不同波长的荧光发光强度,计算机通过荧光强度比值法进行实时计算,获得探针的实时温度,通过温度控制器来控制激光器的功率,从而实现实时监测与实时控温的效果。本发明体积小,可实时监测控制,具备模块化特点,可更换激光光源、光纤和探针头。

    一种基于荧光测温和光热效应的激光光纤热疗探头

    公开(公告)号:CN113040900A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110317007.6

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光测温和光热效应的激光光纤热疗探头。针对传统激光热疗温度监测延迟高、加热效果差、器件体积过大、易造成二次伤害等问题提出了一种基于荧光测温和光热效应的激光光纤热疗探头。通过入射激光照射集成在探头顶端的具有荧光测温与光热效应的稀土掺杂材料达到升温与实时温度检测的目的,为了增强导热能力,在其中加入增强热导率的纳米导热材料。热量通过探头尖端传送至病变组织,探头上涂覆的热传导材料能够提高探头的热导率。同时在温度升高后针状探头尖端会形变为柱状,减少尖的探头对于组织的二次伤害。本发明体积小,可实时监测温度,升温效果好,能够达到低成本安全治疗的目的。

    一种双镧系离子共掺杂的钛酸铋纳米片制备方法

    公开(公告)号:CN110482596A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910664871.6

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种双镧系离子共掺杂的钛酸铋纳米片制备方法,包括称取预定量的Bi2O3、TiO2和镧系元素氧化物放入玛瑙研钵中研磨充分,所述镧系元素氧化物为Yb2O3,以及Er2O3、Ho2O3和Tm2O3中的任意一种;将研磨后的粉末置于井式炉中,进行第一次固相烧结处理;将烧结处理后的粉末再次放入研钵进行研磨,再进行第二次固相烧结处理;将第二次烧结处理后的粉末放入研钵中,加入足量的无水乙醇,充分研磨后置于烘箱中烘干,烘干后放入离心管中,加入NMP;将装有NMP和粉末的离心管放入超声仪中,设置超声仪的各项参数,启动超声仪进行超声处理;经超声处理后的混合物放入离心机中,设置离心机的转速及时间等参数,对混合物进行离心处理。

    一种析出LiLuF4纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977323A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510290361.2

    申请日:2025-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种析出LiLuF4纳米晶的锗酸盐微晶玻璃及其制备方法。该微晶玻璃组分的摩尔百分比为:40~50%的GeO2、10~15%的LiF、10~15%的LuF3、10~20%的H3BO3、5~10%的YF3、10~15%的La2O3。制备方法包括如下步骤:按照以上摩尔百分比称取一定质量的高纯度原料后混合均匀,在1350~1450℃的升降炉下熔化并保温15~45分钟。随后将玻璃熔体倒入模具内放入马弗炉中,在400~500℃下进行退火保温3~5小时,再自然降温至室温,取出并得到基础玻璃。把制得的基础玻璃在其析晶温度范围内热处理1~6小时,然后自然降温至室温,得到析出LiLuF4纳米晶的微晶玻璃。

    一种基于氧化石墨烯和二硫化钼的太阳能水蒸发材料及其制备过程

    公开(公告)号:CN118702964A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410696665.4

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明属于光热材料技术领域,具体涉及一种基于氧化石墨烯的太阳能水蒸发材料及其制备过程。主要包括以下步骤:1)将适量氧化石墨烯与二硫化钼进行研磨并且充分混合;2)加入无水乙醇作为溶剂,将所得的混合液体先进行超声处理后再离心和烘干;3)并将烘干过后的固体再次研磨,并且重新加入适量的无水乙醇溶液,将其混合后进行超声处理;4)将纯净干燥的泡沫海绵放入超声后的液体中浸没,干燥。得到可用于太阳能水蒸发的材料,本发明涉及的制备过程较为简单,成本较低,且制备得到的材料具有优异的光热转换能力,能够充分利用热能来加速水分的蒸发。

    基于稀土硫化物着色剂的彩色降温涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118459818A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410407624.9

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明公开了基于稀土硫化物着色剂的彩色辐射降温涂层的制备方法。涂层共分为基底和辐射层两部分。首先,为了拥有更高的反射率,采用TiO2粉末、聚二甲基硅氧烷、固化剂和N,N‑二甲基甲酰胺制作成薄膜作为基底,接着,取适量稀土着色剂粉末、TiO2粉末和聚二甲基硅氧烷加入到烧杯中,进行充分搅拌得到所需的彩色胶状物。然后再把彩色胶状物均匀刮涂到基底上,接着再放置到干燥箱中进行烘干,这就得到了所需的彩色辐射降温涂层。在太阳能量高度集中的近红外波段,所制备的涂层对太阳光具有高反射性,可以进行辐射降温。并且本发明也可以根据不同的市场需求设计不同颜色的涂层,在户外放置也具有良好的自清洁性能,制备过程简单高效,适用于大规模生产。

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