一种强电场水热生长系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108114678A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711389673.0

    申请日:2017-12-21

    CPC classification number: B01J19/087 B01J19/0013 B01J19/0053 B01J2219/00135

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种强电场水热生长系统及其使用方法,可在高温高压条件下同时获得强电场环境。该系统包括直流可调高压电源模块,加热装置和水热釜装置;所述直流可调高压电源模块通过将其正极和接地极上连接的导线引入加热装置,与加热装置内的水热釜装置连接使电路连通。通过控制温度和电压,研究强电场条件对水热纳米或单晶非极性材料生长的影响,从而获得新的纳米材料形貌和性能。本发明所述直流可调高压电源模块能够提供高达5万伏的大小可调的电压,加热装置可提供热环境,并支持将直流高压电导入加热腔内,而水热釜装置则可以保证材料的制备处于高压的水热环境同时又处于强电场环境当中。

    一种ZnSnO薄膜晶体管的制备方法

    公开(公告)号:CN112635333A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110039893.0

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明主要涉及半导体薄膜晶体管制备技术领域,具体涉及一种ZnSnO薄膜晶体管的制备方法。本发明通过制备ZTO前驱体溶液,将其旋涂在HfO2薄膜上然后将涂覆的薄膜放置在盛有氨水容器上方,具有挥发性NH3扩散到有源层薄膜表面,通过“氨浴”方法实现氮掺杂到ZTO TFT中,可以抑制与氧气有关的缺陷,提高器件的稳定性。

    一种强电场水热生长系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108114678B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201711389673.0

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种强电场水热生长系统及其使用方法,可在高温高压条件下同时获得强电场环境。该系统包括直流可调高压电源模块,加热装置和水热釜装置;所述直流可调高压电源模块通过将其正极和接地极上连接的导线引入加热装置,与加热装置内的水热釜装置连接使电路连通。通过控制温度和电压,研究强电场条件对水热纳米或单晶非极性材料生长的影响,从而获得新的纳米材料形貌和性能。本发明所述直流可调高压电源模块能够提供高达5万伏的大小可调的电压,加热装置可提供热环境,并支持将直流高压电导入加热腔内,而水热釜装置则可以保证材料的制备处于高压的水热环境同时又处于强电场环境当中。

    一种二硫化钼-氮化碳光催化复合材料的合成方法

    公开(公告)号:CN108889324A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810641395.1

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼-氮化碳复合光催化材料的合成,包括如下步骤:(1)在马弗炉中煅烧尿素,获得氮化碳粉体材料;(2)将步骤(1)所获得的氮化碳与阳离子型分散剂PEI超声分散(;3)将步骤(2)得到的氮化碳悬浮液,与水合钼酸钠、半胱氨酸在水溶剂中搅拌;(4)将步骤(3)的混合溶液置于高压釜中进行水热反应,获得的固体产物经无水乙醇抽滤洗涤(;4)将干燥所得的固体产物在氮气炉中煅烧,得到二硫化钼-氮化碳复合材料。本发明使用一种新型的阳离子型分散剂,获得的二硫化钼-氮化碳复合材料具有球形结构,具有很好的可见光催化效果,是一种新型的具有潜在应用前景的可见光催化材料。

    一种利用激光辐照制备钙钛矿太阳电池电子传输层的方法

    公开(公告)号:CN108091765A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711426701.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明涉及激光晶化及钙钛矿太阳电池材料,尤其涉及到一种利用激光辐照制备钙钛矿太阳电池电子传输层的方法。包括致密TiO2和介孔TiO2的电子传输层,利用激光分别对致密TiO2和介孔TiO2薄膜进行晶化得到电子传输层。利用这种方法可以获得高取向、大晶粒的钙钛矿电子传输层材料,减少晶界等缺陷,提高电子传输层的电导率,进而提高电池效率。该方法只需要在钙钛矿太阳电池流水线上布置激光对材料进行扫描即可,适合与产业化应用。

    一种发光效率具有显著空间分布的Mn4+激活荧光陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026681A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410158445.6

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种发光效率具有显著空间分布的Mn4+激活荧光陶瓷材料及其制备方法,其通式为xMn4+:Li3LaMg2TiO7(x=0.05%~1%),该荧光材料是以MnO2,Li2CO3,La2O3,MgO和TiO2为原料,经干磨以及使用蒸馏水作为粘结剂制成素坯;再将素坯进行高温固相烧结,即得到荧光陶瓷材料。在375 nm LED激发下,能够获得711 nm的红光发射,该红光的量子效率具有显著的空间分布特性。陶瓷内部的量子效率达到23.6%,而外表面的量子效率显著飙升至93.1%,约为内部的4倍;同时,发光效率还与形状有关,圆柱体的上表面效率最高,其次是球形和长方体。

    一种时空域融合分析的惯性导航方法

    公开(公告)号:CN117664114A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311852323.9

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种时空域融合分析的惯性导航方法,利用点阵模型对惯导传感器的空间分布数据进行分析,然后运用卡尔曼滤波对时间域数据进行分析,进而在希尔伯特空间将两者线性融合,获取精确的姿态数据;智能机械基于所述姿态数据,实现高精度的惯性导航。智能机械包括机器人、无人机、自动驾驶汽车、船舶等。该方法有利于提高定位导航的精度和鲁棒性。

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