用于银制品表面防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103757604A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310725059.2

    申请日:2013-12-25

    Abstract: 本发明提供一种用于银制品表面防护涂层的制备方法,将反应腔抽低真空并加热到特定反应温度,再用纯度为5N的高纯氮清洗反应腔;将银制品超声清洗,将清洗好的银制品放入反应腔,铝前驱体通入的若干秒的高纯氮气脉冲进入反应室,通过化学吸附到银制品上,再通入若干秒高纯氮气脉冲清除银制品上和反应腔中过量的铝前驱体;然后通入若干秒水蒸汽脉冲,上述过程完成一个循环的氧化铝薄膜的沉积;在多个氧化铝沉积的循环后,即在银制品上完成了氧化铝防护涂层的沉积。通过硫代乙酰胺溶液的硫化腐蚀对比试验,发现本技术对银制品具有优异的防护性能。

    纳米二氧化锡负载聚α-萘胺纳米管气敏传感材料的制备

    公开(公告)号:CN103539941A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310437617.5

    申请日:2013-09-24

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,涉及一种纳米SnO2负载聚α-萘胺纳米管气敏传感材料的化学制备方法。将α-萘胺单体、水溶性亚锡盐和模板剂加入去离子水中搅拌形成乳液,然后另取引发剂溶于另一盛有去离子水的烧杯中,再以两秒每滴的速度加入之前配制的乳液中,反应结束后经洗涤干燥得到纳米SnO2修饰的聚α-萘胺纳米管。本发明原料廉价,可在常温下将结晶良好的SnO2均匀修饰负载于聚α-萘胺纳米管上,工艺简单,材料的结构形貌控制稳定,室温下对氨气气体检测限在10ppm以下。除气敏传感器领域外,所得产物可应用于微波吸收材料、超级电容器、电致变色、光催化剂等领域。

    用于光催化的钪掺杂二氧化钛纳米带的制备方法

    公开(公告)号:CN103263904A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310166474.9

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种用于光催化的钪掺杂二氧化钛纳米带的制备方法,包括以下步骤:配料;恒温反应:水热反应釜将放入150~180℃恒温烘箱中静置反应6~12小时;清洗和酸化:反应产物用去离子水反复清洗直至pH值7~8;再用0.1~0.5mol/L的盐酸清洗3~5次,离心分离,沉淀物放入50~70℃的烘箱中烘干;煅烧得到钪掺杂二氧化钛纳米带。本发明合成过程中不须加入表面活性剂,工艺简单,合成的纳米带结构稳定。所得的钪掺杂二氧化钛纳米带比纯二氧化钛纳米带降解有机物(如甲基橙)效率有较高的提升,可有效地用于各种含有机质废水的净化。

    用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN103263903A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310166473.4

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 本发明提供一种用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶的制备方法,包括以下步骤:配料、凝胶化:滴加氨水调节pH值至7~9,继续搅拌;混合液搅拌均匀成溶胶后,开始加热,同时继续搅拌,加热温度为60~90℃,加热时间为1~3小时,至凝胶状态;烘干:在180℃~250℃的鼓风烘箱中干燥8~24小时,得到黑色的前驱体粉末;球磨:将黑色的前驱体粉末放入高能球磨机中球磨1~10小时;煅烧,得到用于光催化的钕掺杂二氧化钛纳米晶。本发明合成的Nd掺杂TiO2颗粒尺寸均一,约15~25纳米,形貌规整、结晶良好,用于光催化降解有机物性能优于商品纳米二氧化钛P25,可有效地用于各种含有机质废水的净化。

    铜掺杂氧化锡透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103137717A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110392238.X

    申请日:2011-12-01

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂氧化锡透明导电薄膜,其特征在于,所述导电薄膜由三层薄膜组成,依次为氧化硅、氧化钛、铜掺杂氧化锡层,其中,氧化硅的厚度为6-9纳米,氧化钛的厚度为7.8-16.5纳米,铜掺杂氧化锡的厚度为123.8-548.7纳米,铜在氧化锡层的掺杂质量百分含量为0.8%-3.1%。本发明公开了一种铜掺杂氧化锡透明导电薄膜的制备方法,其特征在于包括如下步骤:选择并清洗基片材料;利用磁控溅射工艺沉积在所述的基片表面沉积扩散阻挡层;利用磁控溅射工艺在扩散阻挡层表面沉积一层过渡层;利用磁控溅射工艺在过渡层表面沉积铜掺杂氧化锡层。本发明薄膜具有良好的导电性和高透明性,可广泛用于太阳能电池、光电等技术领域。

    一种氧化铝纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN103073035A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110327588.8

    申请日:2011-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝纳米管的制备方法,其特征在于包括如下步骤:将聚丙烯腈、二甲基酰胺、聚乙烯吡咯烷酮混合均匀,待溶液完全澄清后,保温并连续搅拌,制备纺丝液;将制备的纺丝液引入静电纺丝装置中喷射获得聚合物纤维;将获得的聚合物纤维在200℃下保温使聚合物分子充分交联;将获得的聚合物纤维用原子层沉积方法沉积一层氧化铝薄膜;将获得表面沉积有氧化铝薄膜的聚合物纤维在1000℃下煅烧1小时,即获得氧化铝纳米管。本发明方法简单,可控性好、成膜均匀。且可以实现大规模氧化铝纳米管的制备。该纳米管可以应用在纳米电缆、纳米控制杆、纳米电容器等方面。

    一种用于燃料敏化太阳能电池的透明电极

    公开(公告)号:CN103000382A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110272602.9

    申请日:2011-09-15

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃料敏化太阳能电池的透明电极,其特征在于在常用导电透明电极表面沉积氧化锌纳米薄膜。本发明还涉及该电极的制备方法,其特征在于:将导电透明电极基板进行预处理并放入原子层沉积反应室,将反应室真空抽反应室温度加热至100℃~300℃;向沉积室中引入二乙基锌,持续时间为1秒,将氮气或惰性气体通入反应室,持续时间为3秒;向沉积室中引入水蒸汽,持续时间为1秒,沉积得到单层氧化锌,沉积结束后再用高纯氮气清洗沉积室,持续时间为3秒;循环反复沉积以获得一种用于燃料敏化太阳能电池的透明电极。可在基本不降低透明电极光学、电学性能情况下,提高染料敏化太阳能电池的使用性能。

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