一种熔盐电解共沉积制备产氢铝镓合金的方法

    公开(公告)号:CN105112945A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510598357.9

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备产氢铝镓合金的方法,属于产氢合金领域。该方法是将NaF、AlF3、Al2O3和Ga2O3混合物研磨放入石墨坩埚中,在氩气保护气氛下300℃保温2小时,除去残留的水分,以石墨作为阳极,惰性金属或石墨作为阴极,将温度升高至880-1000进行保温,通电电解,保持电解槽电压2.5~5.0,电解5~10小时后,氩气保护下冷却至室温,在氩气保护气氛中从石墨坩埚中取出铝镓合金,将铝镓合金放入密封的充满氩气的球磨罐中进行球磨,得到铝合金粉。本发明采用熔盐电解法直接制备产氢铝合金,将省去熔炼过程,极大降低了产氢铝镓合金的制备成本。本发明所制备的铝镓合金可以在40℃与水反应持续产生氢气。

    一种用于检测低浓度甲醛的气敏材料

    公开(公告)号:CN104211108A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410478925.7

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测低浓度甲醛的新型气敏材料,属于气敏材料技术领域。本发明以SnO为基料,通过水热反应法或溶剂热反应法(乙醇、甲醇作溶剂)在SnO中掺入In2O3和石墨烯,其中SnO与In2O3的摩尔比是8-10之间,掺入石墨烯的量为SnO和In2O3质量之和的0.08-0.15%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在200℃工作温度下,对0.001ppm甲醛的灵敏度(空气中元件电阻与被测气体中元件电阻比值)在1.09-1.1之间,对1000ppm甲醛的灵敏度在220-240之间。

    一种用于固结磨料抛光垫的纳米金刚石-高分子复合磨料

    公开(公告)号:CN102528648A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210029288.6

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 本发明提供一种制备金刚石-高分子复合磨料的制备方法,复合磨粒的内核为通过机械粉碎法,爆炸合成法或静压法制备得到的金刚石粉体,其粒径范围在1~100nm,上述粉体作为内核通过硅烷偶联剂改性形成中间过渡层,最后用环氧树脂和聚丙烯酸酯接枝包覆得到复合磨料,其中硅烷偶联剂的质量为纳米粒子质量的0.2%~2%;所述的环氧树脂和聚丙烯酸酯的质量为无机纳米粒子质量的0.2%~2%。磨料和抛光垫基体的配伍性提高,可以根据不同的抛光垫基体选取不同高分子处理的纳米金刚石复合磨料。通过在金刚石磨料表面引入基团,提高了金刚石磨料与抛光垫基体之间的结合力,减少金刚石磨料脱落,并防止在抛光过程中金刚石磨料脱落造成加工工件的表面损伤。

    YCrO3基硫氧燃料电池阳极材料

    公开(公告)号:CN102142565A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110043773.4

    申请日:2011-02-24

    Abstract: 本发明公开一种用于硫氧燃料电池的阳极材料,材料的化学式是Y1-xAxCr1-yByO3,其中A可以是碱土金属元素Sr或Ca,x=0-0.3;B可以是铁或钴,y=0-0.3。该材料可以利用固相反应法、化学共沉淀法和溶胶-凝胶法制备。该材料作为硫氧燃料电池的阳极材料,电池的工作温度是500-800℃,当工作温度为800℃时,电压可以达到0.74V。

    一种用于硬盘NiP的电化学机械抛光的抛光液

    公开(公告)号:CN102051665A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110000137.3

    申请日:2011-01-04

    Abstract: 本发明公开一种用于硬盘NiP的电化学机械抛光的抛光液,该抛光液的组成及其质量百分比是:酸:1-10%;钾盐:0.5-1%;络合剂:0.1-2%、表面活性剂:0.01-0.1%;pH调节剂KOH:1-5%;其余为水。其中酸是柠檬酸、乳酸中的一种或两种酸的混合物;钾盐是氯化钾或硝酸钾;络合剂是乙二胺或氨水或EDTA;表面活性剂是十二烷基硫酸铵、十二烷基苯磺酸铵、TX-10、NP-5、NP-9中的一种。用pH调节剂KOH将抛光液的pH值调节至5.0-6.0。本发明的抛光液中不含磨料粒子,可以在低压力(0.3-0.5psi)下进行抛光,抛光后NiP基板的表面缺陷少,有可能取代目前的化学机械抛光技术对NiP基板进行抛光。

    一种对乙酸气体高灵敏度高选择性的复合气敏材料

    公开(公告)号:CN109001266B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201811051058.3

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种对乙酸气体高灵敏度高选择性的复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。该复合气敏材料组成是C3N4‑SnO2,其中C3N4的质量占材料总质量的8‑12%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在185℃工作温度下,对0.1ppm乙酸的灵敏度在1.1‑1.3之间,元件对1000ppm乙酸达灵敏度达到35‑90,而对1000ppm的丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气的灵敏度在8以下,表明C3N4不仅提高了二氧化锡对乙酸气体灵敏度和气敏选择性,而且降低了检测乙酸气体传感器的工作温度,可以实现空气中乙酸浓度的快速检测,消除丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气等气体干扰。

    一种对乙酸气体高气敏选择性的锡酸钡纳米管气敏材料

    公开(公告)号:CN109490377B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811465829.3

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种对乙酸气体高气敏选择性的锡酸钡纳米管气敏材料,属于气敏材料技术领域。该材料组成是锡酸钡纳米管,锡酸钡纳米管材料用静电纺丝法制备,锡酸钡纳米管的长度大约10‑100微米,半径500‑1000纳米,纳米管壁由平均粒径为50纳米的锡酸钡粒子构成。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为245℃时,元件对1000ppm乙酸灵敏度达到91‑96.8,对乙酸检测限低至0.3ppm,并且对0.3‑1000ppm乙酸气体的响应和恢复时间分别不超过50s。该元件在相同工作温度245℃时,对1000ppm的乙醇、丙酮的灵敏度均低于6.7,即锡酸钡纳米管气敏材料对乙酸气体有高气敏选择性。

    一种用于三甲胺气体传感器的厚度可控的WO3纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN108483498B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810207120.7

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于三甲胺气体传感器的厚度可控的WO3纳米片的制备方法,属于气体传感器领域。该WO3纳米片厚度可从10nm左右调控到5nm左右。本发明通过采用双表面活性剂的方法,通过调整初始反应温度、油酸钠和辛酸钠的用量,以及硝酸和钨酸钠的浓度和用量,保温时间,搅拌时间等制备条件可以控制WO3纳米片的厚度。本发明所制备的厚度可控的WO3纳米片作为气体传感器的涂覆材料,用于检测三甲胺取得了很好的效果。当该纳米片的厚度为5nm时,在25℃下,对TEA有很好的响应,当TEA含量为250ppm时,响应值为8.2,并且选择性良好。

    一种对乙酸气体高灵敏度、高选择性和低检出限的G-MgGa2O4复合材料

    公开(公告)号:CN110095511A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910460079.9

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种对乙酸气体高灵敏度、高选择性和低检出限的G-MgGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料是由石墨烯和MgGa2O4纳米颗粒组成,所述石墨烯所占的质量百分比为0.01-1.00wt%。该G-MgGa2O4复合气敏材料采用水热法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm乙酸灵敏度达到360以上,并且在相同的工作温度下对100ppm氨气、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺、乙醇、苯、甲苯的灵敏度均低于1.4,对乙酸检测限低至1ppb。即本发明得到的G-MgGa2O4纳米粉体对乙酸有高灵敏度、高选择性和低检出限。

    一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料

    公开(公告)号:CN110095510A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910448525.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。所述复合材料制备方法如下:将氢氧化钠溶液加入含有Sm3+、Ni2+和Ga3+的盐的水溶液中,制成混合溶液;再将所述混合溶液置于微波反应釜中反应,反应物经洗涤干燥后即得。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在室温工作温度下,对0.1ppm甲醇气体的灵敏度在1.5-2.5之间,对1000ppm甲醇气体的灵敏度在150-200之间,响应恢复时间均小于60s,可以实现空气中甲醇气体浓度的快速检测。对1000ppm的乙醇、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺和氨水等气体的灵敏度均低于5,即复合材料对甲醇气体有高气敏选择性。

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