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公开(公告)号:CN102903538B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210396512.5
申请日:2012-10-17
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于太阳能电池的量子点敏化宽禁带半导体电极的制备方法,该方法包括以下步骤:首先在FTO导电玻璃上制备宽禁带半导体电极(如TiO2、ZnO、SnO2等);然后以此电极为阴极,以惰性电极为阳极,将阴极和阳极置于配置好的电解液中,并向阴极施加一个恒电流,通过氧化还原反应析出量子点吸附在宽禁带半导体电极表面;最后通过逐层离子吸附与反应法(SILAR)在制备好的量子点敏化电极上包覆一层ZnS钝化层。本发明的优点在于操作简单,制备时间短,可控性强;通过对电化学参数的优化可以实现量子点在半导体电极表面的均匀生长;同时ZnS钝化层的存在抑制了光生电子的复合,有效提高了电池性能。
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公开(公告)号:CN103232241A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310141266.3
申请日:2013-04-22
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种超低温烧结的复合微波介质陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料组成表达式为(Ag0.5Bi0.5)(MoxW1-x)O4,其中0.3≤x≤0.7。本发明的超低温烧结的复合微波介质陶瓷材料具有以下特点:相对介电常数可微调(32.2~34.5),微波性能良好(Qf=11500GHz~12000GHz),谐振频率温度系数可调(-32ppm/℃~+19ppm/℃),化学组成简单。本发明采用了固相反应烧结的方法,工艺操作简单,环境友好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN101823880B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010192027.7
申请日:2010-06-04
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622 , H01B3/12
摘要: 本发明公开了一种硅铍石型钼基钨基超低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法。以结构通式A2BO4为基础,选取低价态Li+1离子占据A位,高价态的Mo6+和W6+复合阳离子占据B位,通过传统固相反应烧结的方法,得到了一系列可以在540oC~640oC超低温度范围内烧结,微波介电常数低(5.3≤εr≤5.5)、谐振频率温度系数可调(-133ppm/oC≤TCF≤-149ppm/oC)且微波介电损耗低(高品质因数Qf值,37,000GHz≤Qf≤63,400GHz)的陶瓷材料。其具体结构表达式为:Li2(Mo1-xWx)O4,式中0.0
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公开(公告)号:CN101798218B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010127202.4
申请日:2010-03-18
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/49 , C04B35/495 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及无机材料中的压电厚膜的制备方法,公开了一种锆钛酸钡和铌酸钾钠复合的无铅压电厚膜的制备方法。它包括以下步骤:(1)、按照BaZr0.5Ti0.95O3的化学计量比,制备锆钛酸钡先驱体溶胶;(2)、按照K0.5Na0.5NbO3的化学计量比分别称取碳酸钾、碳酸钠和五氧化二铌,混合球磨、干燥、压片、烧结,再经破碎、球磨,制备微纳米级铌酸钾钠粉体;(3)、将微纳米级铌酸钾钠粉体与锆钛酸钡先驱体溶胶混合,其中铌酸钾钠的质量含量为40%~70%,制备稳定的混合浆料;(4)、重复旋涂工艺-热处理工艺,得到锆钛酸钡和铌酸钾钠复合的无铅压电厚膜。
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公开(公告)号:CN102364648A
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201110317534.3
申请日:2011-10-18
申请人: 西安交通大学
CPC分类号: Y02E10/549
摘要: 本发明公开了一种通过水热法一步合成巯基桥键分子键合的量子点-TiO2纳米复合光阳极的方法。该方法首先合成巯基桥键分子稳定的量子点前躯液,然后将丝网印刷得到的多孔TiO2光阳极和量子点前驱液转移到反应釜中,在加热的条件下量子点晶化生长并同时吸附在多孔TiO2光阳极上,形成桥键分子键合的量子点-TiO2纳米复合光阳极。本发明可重复性好,量子点对TiO2光阳极表面覆盖率高,量子点分布均匀,表面缺陷态少。采用本发明制备的光阳极构造太阳能电池,电池的光电转化性能得到很大程度的提高。
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公开(公告)号:CN100591641C
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200710019199.2
申请日:2007-11-27
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/462 , C04B35/622 , H01B3/12
摘要: 本发明公开了一种低温烧结的Ti基微波介质陶瓷材料,制得该Ti基微波介质陶瓷材料以金红石相TiO2为主晶相,其配方通式为:(AxM2x)(NyTi1-y)1-3xO2、(BxM3x)(NyTi1-y)1-4xO2、(CxMx)(NyTi1-y)1-2xO2或(1-m)TiO2-mBi2Ti4O11,其中A为Zn2+、Cu2+、Ni2+等二价离子的一种,B为Li+等一价离子的一种,C为Al3+、Fe3+等三价离子的一种,M=Nb5+、Ta5+、Sb5+等五价离子的一种,N=Zr4+、Sn4+、Mn4+等四价离子的一种,0≤x≤0.25,0≤y≤0.5,0≤m≤0.15,0≤n≤2。该低温烧结的微波介质陶瓷具有介电常数高,介电损耗小,谐振频率温度系数覆盖范围宽,烧结温度低,制备工艺简单,谐振频率温度系数可以根据材料组成调节。可用于低温共烧陶瓷系统(LTCC)、多层介质谐振器、滤波器等微波器件的制造。
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公开(公告)号:CN100516140C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710017889.4
申请日:2007-05-18
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C08L79/08 , C08K9/04 , C09D179/08 , C08K3/24
摘要: 本发明公开了一种钛酸锶钡/聚酰亚胺介电可调复合材料厚膜的制备方法,选用聚酰亚胺作为前驱体;选用钛酸锶钡介质陶瓷粉末(Ba1-xSrx)TiO3作为介电可调相,将聚酰亚胺前驱体与经过表面处理的钛酸锶钡介质陶瓷粉末按比例混合,采用普通球磨或高能球磨的方式使之充分分散,得到混合厚膜浆料;采用常规的旋涂工艺、浸渍-提拉工艺或流延工艺将混合厚膜浆料涂覆在预先处理的基底材料上,然后对涂覆后的基底材料进行热处理工艺和后续处理工艺,即可得到钛酸锶钡/聚酰亚胺介电可调复合材料厚膜。本发明加工温度低(≤350℃),最低固化温度小于160℃,相对介电常数具有较宽的调节范围(εr=3.5~200),介质损耗小(tanδ≤2×10-2);绝缘电阻大(ρv≥1012Ω·cm),最高能经受500KV/cm的电场。
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公开(公告)号:CN101462874A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200810232480.9
申请日:2008-11-28
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/462 , C04B35/622 , H01B3/12
摘要: 本发明公开了一种低温烧结中介电常数微波介质陶瓷材料及其制备方法。该微波介质陶瓷由ZnTiNb2O8相和Zn0.17Nb0.33Ti0.5O2两相组成,本发明的原材料配比为:由重量百分比为96~99%的2.5ZnO-(5-x)TiO2-xMO2-2.5Nb2O5和1~4%的BaCu(B2O5)组成或由重量百分比为94~96%的2.5ZnO-(5-x)TiO2-xMO2-2.5Nb2O5和4~6%的B2O3与CuO的混合物组成;其中,M代表Zr或者Sn;0≤x≤0.2;通过固相反应,即可得到本发明材料。其烧结温度低(可在900℃以下烧结成瓷),能与银电极得到较好的共烧匹配;本发明材料是极具应用前景的低温烧结微波介质陶瓷材料,可用于低温共烧陶瓷系统(LTCC)、多层介质谐振器、微波天线、滤波器等微波器件的制造。
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公开(公告)号:CN101386535A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200810231801.3
申请日:2008-10-17
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/49
摘要: 本发明公开了一种大能量机电转换材料,采用化合价为正四价的锡元素部分取代锆钛酸铅化合物Pb(Zr,Ti)O3中化合价为正四价的锆元素,采用化合价为正五价的铌元素或化合价为正三价的镧元素部分取代Pb(Zr,Ti)O3中的正二价铅元素,同时添加少量的铬或者铁元素,形成多组分的固溶体。大能量机电换能材料的化学组成式写作(Pb,C,D)[(Zr1-ySny)1-xTix]O3,其中C代表化合价为正五价的铌元素或者化合价为正三价的镧元素,D代表正三价的铁元素或者铬元素。本发明的材料具有施加压力小、释放电能量大的特点,可以用做恒流供电电源和高压脉冲功率电源。
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公开(公告)号:CN100403058C
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200610105129.4
申请日:2006-12-05
申请人: 西安交通大学
摘要: 一种低温二氧化锗-有机改性硅酸盐复合材料的制备方法,首先将γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷、乙醇和去离子水混合,然后加入盐酸作为溶液A;然后将异丙醇锗和2-甲氧基乙醇混合作为溶液B;其次将溶液A和溶液B混合,得到复合基质母液;在复合基质母液中加入4-羟基偶氮苯小分子得到悬浊液;利用旋转涂层工艺将悬浊液沉积在石英玻璃基片上,然后将沉积好的薄膜样品加热处理即可。本发明采用改进溶胶-凝胶技术结合低温有机-无机复合技术实现具有合成温度低、工艺要求简单、而且重复性好的特点,利用二氧化锗和有机改性硅酸盐为基质的低温有机-无机复合薄膜材料,通过掺入有机染料偶氮苯小分子功能基团以实现具有光存储功能同时集光波导特性于一身的光子复合材料。
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