温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Ca3Bi2Ge3O12及其制备方法

    公开(公告)号:CN105645949A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610022510.8

    申请日:2016-01-13

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Ca3Bi2Ge3O12及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的CaCO3、Bi2O3和GeO2的原始粉末按Ca3Bi2Ge3O12的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在800℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850~900℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在900℃以下烧结良好,介电常数达到20.8~21.9,其品质因数Qf值高达75000-126000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷

    公开(公告)号:CN104370544B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410655379.X

    申请日:2014-11-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷La3LiZnSi3O12及其制备方法。具体是将纯度为99.9%(重量百分比)以上的La2O3、Li2CO3、ZnO和SiO2的原始粉末按La3LiZnSi3O12的组成称量配料;再将该原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为无水乙醇,烘干后在850℃大气气氛中预烧6小时;再将制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在900~940℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在900~940℃烧结良好,介电常数达到6.3~6.7,其品质因数Qf值高达87000-125000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    一种SnO2/Ag纳米复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104402041B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410551566.3

    申请日:2014-10-17

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明涉及一种分散性好的SnO2/Ag纳米复合粉体及其制备方法。其中制备方法为,首先以可溶性无机盐SnCl2·2H2O、AgNO3为原料,分别配制一定浓度的溶液并按照比例混合得到乳白色的沉淀,然后向沉淀中加入氨水调节pH得到棕褐色的沉淀,最后将所得沉淀物经洗涤、干燥、烧结后得到SnO2/Ag纳米复合粉体。本发明通过液相沉淀法实现了纳米SnO2在复合粉体中的弥散分布,避免了传统粉末冶金法中纳米粒子易于团聚的问题。本发明方法制备工艺简单、节能、省时,有利于工业化生产和推广,具有广阔的应用前景。

    可见光响应的光催化剂LiNd2SbO6及其制备方法

    公开(公告)号:CN104741107A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510099375.2

    申请日:2015-03-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂LiNd2SbO6及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为LiNd2SbO6。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    可见光响应的光催化剂K2Ni2Sb8O23及其制备方法

    公开(公告)号:CN104722309A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510099374.8

    申请日:2015-03-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂K2Ni2Sb8O23及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为K2Ni2Sb8O23。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    微孔铜基轮桨双核金属有机骨架材料及其气体分离的应用

    公开(公告)号:CN119978418A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510226676.0

    申请日:2025-02-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种新型微孔铜基金属有机骨架材料(Cu‑MOF)的制备方法及其气体分离应用。Cu金属中心均为四配位模式,在配位处每个独立的Cu原子与四个BODC配体上的一个氧原子配位,BODC配体上的羧基O原子均参与了配位,构成了Cu‑MOF的轮桨双核配位几何构型;其中每个BODC配体充当四连接节点,分别与四个晶体学独立的Cu中心相连,而BODC配体上的羧基除参与连接、支撑以外,其中间段的桥环上含有丰富的亚甲基基团,其丰富的H原子均可充当潜在作用位点。该Cu‑MOF孔道内规则排布的BODC配体提供了氢键受体,有利于强化低碳烃气体分子与框架的作用力,从而实现了乙炔/二氧化碳、乙烷/乙烯、丙烯/乙烯、丙炔/丙烯、六氟化硫/氮气等混合气中优先吸附乙炔、乙烷、丙烯、丙炔、六氟化硫气体的效果。

    一种NH2-UiO-66封装氨基磺酸的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119976950A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510004141.9

    申请日:2025-01-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种NH2‑UiO‑66封装氨基磺酸的制备方法及其质子传导性能。所述的NH2‑UiO‑66封装氨基磺酸的制备方法通过将四氯化锆、2‑氨基对苯二甲酸采用溶剂热反应,首先合成NH2‑UiO‑66,然后采用动态持续浓度法将氨基磺酸封装入NH2‑UiO‑66材料的孔隙内部。本发明提供的制备方法,制备工艺简单,封装时间短,材料质子电导率提升明显,循环稳定性高。更重要的是利用MOF上路易斯碱性基团与客体分子的相互作用,以温和且快速的方法成功引入了显著数量的两性质子载流子并且能够长时间保持测试性能。

    一种过渡金属离子改性双金属MXene的制备及其电催化应用

    公开(公告)号:CN119800411A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510145921.5

    申请日:2025-02-10

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属离子改性双金属MXene的制备方法,通过静电相互作用制备了不同金属离子(Co2+、Ni2+和Mn2+)和不同浓度插层的Mo2TiC2Tx材料(标记为Mo2TiC2Tx‑M),并对其进行详细的表征和分析,来探究对MXene材料改性的可行性。通过对所制备样品的物相和形貌进行分析,发现过渡金属离子插层令Mo2TiC2Tx的结构变得更加疏松,同时显著提高了其层间距。金属离子的引入,可以形成新的金属键,高效转移电子。通过对材料的电化学性能研究,发现金属离子插层的双金属MXene具有优异的电催化析氢性能以及良好的稳定性。

    光诱导CBr4构建3-溴-螺[4,5]三烯酮类化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN116606239B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310408389.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光诱导下CBr4构建3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物的新型制备方法及其相关衍生化和应用。以芳基炔酰胺类化合物与CBr4为原料,加入Schlenk管中,以THF为溶剂,在氧气氛围下,无外部添加剂的情况下,在24 W蓝光诱导下,进行自由基串联螺环化反应,高效高产率合成了目标化合物及其衍生物。3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物作为许多具有生物活性化合物的核心结构,具有很高的分子价值。本发明的应用在于化合物可进行衍生化反应合成抗癌(MCF‑7)药物,以及其他减肥药,抗菌剂。另外,含有螺[4,5]三烯酮骨架的分子也可以合成一系列的功能材料。

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