一种高导热AlN陶瓷低温烧结的制备方法

    公开(公告)号:CN113480317A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110757894.9

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 一种高导热AlN陶瓷低温烧结的制备方法。本发明为了寻找AlN陶瓷最佳的制备工艺,以满足AlN陶瓷实际生产的需要。本方法如下:一、助烧剂的制备,二、将氮化铝和助烧剂进行球磨处理,球料比为10~30:1,球磨时间1~14h;三、将步骤二所得粉体烘干后,放入模具中,在烧结炉中一定温度、一定压力下保持一定时间;四、冷却后脱模即得高导热陶瓷片。本发明制备的AlN陶瓷成本低,操作简单,强度高等优点。

    一种片状高催化活性g-C3N4粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN112442707A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011366699.5

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种片状高催化活性g‑C3N4粉体的制备方法,它涉及一种电化学沉积方法制作g‑C3N4的方法。本方法如下:一、准备好三聚氰胺、乙腈和铂片,以及电桥实验装置;二、称取一定量的三聚氰胺加入乙腈中,利用磁力搅拌器搅拌到澄清,然后将溶液放入电桥实验装置,电桥装置放入超声振荡器的水池中;三、取适当面积的铂片两份,用无水乙醇和丙酮反复清洗若干次;四、两个铂片接通电源的两极后,将超声振荡器打开,开启震动模式;五、打开电源,电压调节到一定值;六、通电一定时间;七、待步骤六的断电之后,再继续使用超声震荡器震荡10分钟,将溶液过滤,得滤渣,即得产物。本发明制备g‑C3N4粉体微观上呈片状,不仅光催化效果好,而且是在室温条件下进行,具有成本低、制备工艺绿色环保等优点。

    一种蓝光检测仪及其检测方法

    公开(公告)号:CN110887562A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911241676.9

    申请日:2019-12-06

    Inventor: 杨志韬 宋显华

    Abstract: 一种蓝光检测仪及其检测方法,属于蓝光检测装置领域,本发明提供一种能够直观数值显示膜片防蓝光效果、结构简单、操作便捷的蓝光检测仪及其检测方法。本发明中,一号探测器和二号探测器均与控制电路的输入端连接,控制电路与显示屏连接,开关连接在电源与控制电路之间;接通电源,一号光电探测器和二号光电探测器分别将接收到的蓝光形成参考电流和检测电流传输至放大模块,放大模块将放大后的参考电流和放入待测膜片前的检测电流传输至运算模块进行运算从而对检测电流进行补偿;放大模块将放大后的参考电流和放入待测膜片后的检测电流传输至运算模块进行运算,将膜片防蓝光效果输出至显示屏进行数值显示。本发明主要用于膜片的蓝光检测。

    一种用于钠离子电池负极材料的Bi2O3/Bi2O2CO3/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119569114A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411776071.0

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种用于钠离子电池负极材料的Bi2O3/Bi2O2CO3/C复合材料的制备方法,具体步骤如下:首先,将清洗后的松子壳粉碎并浸泡在稀硝酸溶液中,搅拌后过滤、洗涤并干燥;接着将该样品在惰性气体氛围下进行高温炭化处理,再球磨至粉末状;然后,将炭化后的样品与五水硝酸铋按比例加入N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水中,进行水热处理,完成后过滤、洗涤并干燥;最后,在空气中对样品进行氧化处理,得到Bi2O3/Bi2O2CO3/C复合负极材料。该方法简单易行,所得到的负极材料具有优异的电化学性能,显著提高钠离子电池的比容量和循环稳定性,适用于钠离子电池负极的应用。

    一种L型结构双通道塑料光纤表面等离子体共振传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118837339A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410938243.3

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种双通道L型结构塑料光纤表面等离子体共振传感器,属于光纤传感技术领域。由光源、L型结构塑料光纤表面等离子体共振传感探头、光谱仪以及计算机组成。本发明的L型传感器主要通过高温热压方法分别对相互垂直的俩个面热压出D型结构,然后在俩个传感面上镀银50nm,其中一面涂上温敏材料PDMS制备而成。本发明利用SPR传感器对折射率和温度的灵敏程度,可以在输出光谱中不同波长位置处分别产生两个共振吸收峰,从而形成两个表面等离子体共振传感通道。本发明所提出的双通道塑料光纤传感探头具有结构紧凑、制备工艺简单与可批量化生产等优点。

    一种宏弯H型结构双通道塑料光纤表面等离子体共振传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118837338A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410920314.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种宏弯H型结构双通道塑料光纤表面等离子体共振传感器,属于光纤传感技术领域。本发明的双通道宏弯H型传感探头是通过高温热压方法在塑料光纤上压制出具有俩面对称的H型结构,然后在俩个传感面上镀银50nm,其中一面涂上温敏材料PDMS制备而成。本发明利用SPR传感器对折射率和温度的灵敏程度,可以在输出光谱中不同波长位置处分别产生两个共振吸收峰,从而形成两个表面等离子体共振传感通道。本发明所提出的塑料光纤传感探头具有结构紧凑、制备工艺简单等优点。

    一种蹄形结构塑料光纤表面等离子体共振传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118706800A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410938244.8

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种蹄形结构的塑料光纤表面等离子体共振传感器,属于光纤传感技术领域。本发明的蹄形传感传感器主要通过高温热压方式对不同曲率半径的光纤进行热压出蹄形结构,然后在其2个面镀上银50nm。本发明利用SPR传感器对折射率的灵敏程度,可以在输出光谱中不同波长位置处产生共振吸收峰。本发明所提出的塑料光纤传感器具有简单快捷,随时随地检测、成本低等特点。

    一种用于钠离子电池的碳纳米管修饰硬碳负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116425144A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310397352.4

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 一种用于钠离子电池的碳纳米管修饰硬碳负极材料的制备方法。本发明利用无烟煤里少量Fe、Ca等元素作催化剂,在制备煤基钠电负极活性物质的同时制备出均匀分散的碳纳米管,将其用作导电剂,提升了硬碳负极材料的电化学性能。本方法如下:一、混合油酸与酒精,放入无烟煤粉,搅拌均匀。二、将步骤一所得物放入反应釜中,80~350℃保温1~3h。三、从反应釜中倒出,回流至酒精挥发。四、将步骤三所得物放入管式炉,在氮气环境下烧结,自然降温。五、酸洗除去金属元素、水洗至中性,干燥后即得高克容量的碳纳米管修饰硬碳负极材料。本发明制备负极材料,均匀分散的碳纳米管起导电剂作用,提升负极材料的可逆容量、循环稳定性等电化学性能。

    一种熔盐法制备高光催化活性g-C3N4粉体的方法

    公开(公告)号:CN112473715A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011366640.6

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种熔盐法制备高光催化活性g‑C3N4粉体的方法,它涉及一种熔盐方法制作g‑C3N4的方法。本发明为了提升现在g‑C3N4光催化性能方面、解决传统制备工艺产量较低的问题。本发明方法如下:一、按照一定的质量比量取三聚氰胺、尿素、氯化锂(或者四氯化锡)以及蒸馏水;二、将三聚氰胺、尿素与氯化锂分别加入到蒸馏水中溶解,超声波震荡30分钟后,放入恒温箱,温度50~100℃度,烘干2~240小时;三、将步骤二所得的混合粉体放入坩埚中,在马弗炉中按照一定的加热速度加热到一定温度并保温一定时间;四、待步骤三的反应结束,马弗炉温度自然冷却到室温后,取出产物,使用蒸馏水洗涤若干次,既得高催化活性的g‑C3N4。本发明具有g‑C3N4粉体产量高,成本低、光催化效果好且性能稳定。

    一种类球状氯硫化铁锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119118206A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202410904806.7

    申请日:2024-07-07

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种类球状氯硫化铁锂离子电池负极材料的制备方法。该方法通过将氯化铁与硫化钠或硫代乙酰胺按一定的比例在水中混合,然后加入一定量的表面活性剂,待混合均匀后将其转入高压釜中,加热并保温一段时间,对产物进行过滤,洗涤,干燥等操作,即得类球状氯硫化铁锂离子电池负极材料。本公开方法制备的类球状氯硫化铁锂离子电池负极材料形貌呈现似圆球状,在0.2A/g的电流密度下首效高达77%,第一圈放电比容量达到1554mAh/g。本发明制备方法简单、可重复性好且成本低廉。得到的类球状氯硫化铁锂离子电池负极材料解决了传统合金类锂离子电池负极材料存储量少、价格昂贵、理论比容量低、毒性高等问题。

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