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公开(公告)号:CN106700735B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201611096605.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 一种可在空气中加热的无颗粒导电铜墨水及其制备和使用方法,属于导电墨水技术领域。该导电铜墨水各个组分及其质量百分比为,铜前驱体:20~73%,络合剂:15~60%,溶剂:10~51%,助剂:0~10%;其制备方法为:将络合剂加入助剂和溶剂,混合均匀,加入铜前驱体,搅拌,用微孔滤膜进行过滤,即可;其使用方法为:将导电铜墨水印刷或涂膜于基板上,在空气中在130~350℃热处理1~15min进行烧结,制得粘合在基板上的铜薄膜/铜导线。该墨水不含有任何固体颗粒,稳定性高,导电性好,制作方法简单易操作。该制备方法可在空气中加热得到单质铜,固化温度低,时间短,无污染,成本低廉,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110093154A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910435116.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出了Mg2+/Si4+取代Ga3+的掺Cr3+镓酸锌基近红外长余辉材料及制备方法。本发明采用的是溶胶凝胶法,三羟甲基氨基甲烷作为络合剂,经过络合过程、除氮过程、900~1300℃的煅烧过程最终制得近红外长余辉荧光粉。荧光粉尺寸在100nm以下,具有良好的分散性。本发明方案简单易行,通过调控Mg2+/Si4+、Cr3+掺杂量,可以改善其余辉性能,为新型商业荧光粉的制备展示了良好的理论基础,具有极高的指导意义和应用前景。
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公开(公告)号:CN106278197B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610625914.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 一种复合陶瓷刀具材料及其制备方法,材料含有成分及体积百分数为Al2O3:80~90%,ZrO2:5~15%,cBN:3~10%,三者体积百分数之和为100%;方法:1)准备取Al2O3粉末、ZrO2粉末和cBN粉末;2)将柠檬酸铵和/或聚丙烯酸氨,溶于水制成分散剂溶液;3)将Al2O3粉末、ZrO2粉末、cBN粉末和分散剂溶液,球磨混料后,干燥,制得的混合粉末;4)将混合粉末,在真空或惰性气体气氛下热压烧结,制得Al2O3‑ZrO2‑cBN复合陶瓷刀具材料。本发明方法添加ZrO2和cBN起到增韧的作用;添加少量的cBN避免了烧结需要的高温高压条件;通过分散剂的选取,解决了混料过程中纳米尺寸粉末的团聚问题;制备的材料中氧化锆全部为四方相,氮化硼仍保持立方相。
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公开(公告)号:CN108917857A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811068627.5
申请日:2018-09-13
Applicant: 东北大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种基于无芯光纤的长程表面等离激元共振传感器,包括:宽谱光源、多模光纤、光纤传感单元和光谱仪,所述光纤传感单元通过所述多模光纤分别与所述宽谱光源和所述光谱仪相连接,所述光纤传感单元包括表面由内至外依次镀有一层介质膜和一层金属膜的无芯光纤。本发明所提供的传感器,相比于结构为光纤/金属膜/待测物的普通光纤表面等离激元共振传感器而言,实现了在同一位置进行细胞平均折射率和温度的双参量测量,温度补偿结果准确度更高,传感器灵敏度更高,检测精度更高。
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公开(公告)号:CN108384544A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810018414.5
申请日:2018-01-05
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/81
Abstract: 本发明属于材料科学领域,涉及一种四方晶YPO4:Ln3+球形荧光颗粒及制备方法。步骤1:将十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水,加入尿素,搅拌溶解后,加入硝酸钇溶液与稀土硝酸盐溶液混合物,加入H3PO4和乙二醇溶液,加去离子水将溶液稀释,适量加入HNO3调节pH值至0.5~1。步骤2:将上述澄清透明的溶液在室温下搅拌25~35min。步骤3:加热温度80-100度,保温0-40min反应结束,将溶液自然冷却至室温,反应产物经离心分离、清洗,将产物置于刚玉坩埚得到单分散球形颗粒YPO4:Ln3+。本发明的技术方案简单易行,并通过控制反应温度和反应时间,可以获得大小不同的球形颗粒,实现了尺寸可控。
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公开(公告)号:CN108275711A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810063485.7
申请日:2018-01-19
Applicant: 东北大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出了一种稀土碱式硝酸盐单晶四方晶纳米片的制备方法,本发明的技术方案步骤是:将稀土元素的硝酸化合物在去离子水中混合均匀,配制成稀土元素离子浓度为0.01-0.20mol/L的溶液,边搅拌边加入氢氧化铵,调节溶液的pH为8-13,得到悬浊液,将悬浊液移至反应釜中,于100-200℃水热反应12-48h,反应产物经离心分离、清洗、烘干,得到白色状的粉末颗粒RE(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O(RE=La-Lu,Y),其中n=1.5-1.8。本发明的技术方案简单易行,易于得到RE(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O单晶四方晶纳米片。
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公开(公告)号:CN104946022B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510402455.0
申请日:2015-07-10
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法,导电墨水由银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂以及溶剂组成;其中,银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂和溶剂的质量百分比分别为10~45%,0.05~1%,10~81.5%和8~79.95%。其制备方法为:按照上述比例先将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中,混合均匀后将银前驱体和其他金属前驱体加入到混合液中,在0~25℃下搅拌0.5~12 h至溶解后,过滤得到本发明的导电墨水。本发明的导电墨水在室温自然光下存放一个月无沉淀,室温下避光存放3个月无沉淀,低温避光保存6个月无沉淀生成;其黏度为1~1000 mPa·s,表面张力为20~50 mN/m。
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公开(公告)号:CN105752957B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610046324.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种采用自牺牲模板法制备纳米级稀土磷酸盐荧光粉的方法:1)低温合成LRH纳米片模板:将Y(NO3)3·6H2O或Gd(NO3)3·6H2O,Eu(NO3)3·6H2O和/或Tb(NO3)3·6H2O,配成水溶液;置于冰水浴中,降温;缓慢滴加氢氧化铵溶液,得到pH为6.5~9的悬浊液;陈化;离心分离烘干得粉末状LRH;2)LRH自牺牲模板:将LRH与磷酸盐分散在去离子水中反应,离心分离烘干得到粉末状离子交换产物;煅烧得到纳米级稀土磷酸盐荧光粉;本发明采用“低温一步沉淀”技术制备的LRH纳米片模板,化学成分均匀,纳米片层厚度为2~5nm,为反应动力学提供基础,可控制产物粒径与形貌;本发明制备的荧光粉颗粒细小均匀;本发明制备方法,简单易行成本低廉,可实现大量生产。
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公开(公告)号:CN106756199A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611151261.9
申请日:2016-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: C22C5/06 , C22C1/05 , H01H1/0237 , H01H11/04
CPC classification number: C22C5/06 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/05 , H01H1/0237 , H01H11/048 , B22F9/24 , B22F3/14 , B22F2201/11 , B22F2201/02
Abstract: 一种中空管状氧化物增强银基复合电接触材料及其制备方法。该中空管状氧化物增强银基复合电接触材料中含有各组分及其质量百分含量为:Ag:70~98%,中空管状氧化物:2~30%;具体制备过程为:首先采用浸渍‑烘干‑煅烧法制备中空管状氧化物,并将其应用于银基复合电接触材料领域,采用化学包覆法制备Ag及Ag包覆中空管状氧化物复合粉体,经粉末冶金工艺成型烧结,制得中空管状氧化物增强银基复合电接触材料。本发明的方法制备过程简单、操作方便、成本低廉,可进行工业化生产,采用本发明的方法制备的中空管状氧化物增强银基复合电接触材料,有效地提高陶瓷氧化物在银基体中的分散程度,改善了Ag基体与氧化物增强相的界面结合能力。
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公开(公告)号:CN106752381A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611095888.7
申请日:2016-12-02
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C09D11/52 , C09D11/02 , C09D11/0235 , C09D11/30 , H01B1/02 , H01B5/14 , H01B13/00
Abstract: 一种无颗粒银墨水及其制备方法和透明银导电薄膜及其制备方法,属于透明导电薄膜领域。无颗粒银墨水,原料及其质量百分比为,银前驱体:10~23%,络合剂:12~32%,溶剂:41.5~70%,助剂:0~10%;其制备方法为:将液体原料混合均匀;再加入固体原料,搅拌至全部溶解,过滤。透明银导电薄膜,含有Ag为99.9wt%,余量为杂质;其为网格状结构,膜厚度为30nm~2μm,薄膜透过率为17~83%,方块电阻为1.1~11.3Ω/□;其制备方法为:将无颗粒银墨水印刷或涂膜在透明基板上,升温至100~400℃保温3~45min。该方法操作简单、环保、固化温度低、成本廉价、易存储、易于实现工业化,可应用于柔性基板并可用多种印刷及涂膜手段实现。
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