一种片层花状Fe3O4@C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106745316B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201611024968.3

    申请日:2016-11-17

    摘要: 本发明属于半导体复合纳米材料制备工艺技术领域,涉及一种片层花状Fe3O4@C复合材料的制备方法,包括以下步骤:a.将硝酸铁溶于乙二醇中,搅拌,形成硝酸铁溶液;b.将三乙烯四胺加入到所述硝酸铁溶液中,搅拌,形成混合溶液;c.将所述混合溶液加入到反应釜中,并将反应釜加热反应一定时间,得到产品前驱体。d.将步骤c得到的前驱体在惰性气体保护或真空条件下煅烧,即得产品。通过液相法制备一种片层花状Fe3O4@C复合材料,制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,本发明片层花状Fe3O4@C复合材料,大小均匀,直径在微米级别、分散良好、形貌新颖,有较好的多孔性,比表面积大,具有较高的重金属离子吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。

    一种拼装的家庭安防装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107564221A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710934939.9

    申请日:2017-10-10

    IPC分类号: G08B13/16 G08B13/19

    摘要: 本发明涉及一种家庭安防装置,具体是指一种拼装的利用红外传感器、声音传感器感应,声光报警的家庭安防装置。本装置包括部件I、部件II、部件III和部件IV;部件I包括电池、主级单片机、显示屏和开关;部件II包括声音传感器和从级单片机体;部件III包括内置红外传感器和从级单片机;部件IV包括内置从级单片机、蜂鸣器和红色小灯珠;其中部件I、部件II、部件III和部件IV均为立方体,所述立方体包括外壳,所述外壳的四个侧面均具有相同结构的磁铁、铁片与导电触片,其中导电触片与磁铁分别设置在铁片两侧,所述立方体通过导电触片相接触。本发明易组合或拆解,也可以与其它部件组合,构成其它功能的装置;方便维修、更换,节约空间、便于携带。

    一种金属‑有机框架DMMgF单晶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104788475B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510101697.6

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: C07F3/02

    摘要: 本发明公开了一种金属‑有机框架DMMgF单晶材料及其制备方法,由尺寸为2.0×2.0×1.5~2.5×2.5×2.0 mm3的DMMgF单晶组成。所述的DMMgF单晶为无色透明晶体。所述的DMMgF单晶化合物的化学式为[(CH3)2NH2]Mg(HCOO)3。本发明制备过程中,所用试剂为商业产品,无需繁琐制备;利用水热法和液相法相结合获得大尺寸的单晶;工艺可控性强,易操作,制得的产物纯度高。本发明所得的甲酸钙单晶材料,有望在新型金属‑有机框架半导体、光通信和光学器件方面得到广泛的应用,同时该DMMgF单晶的制备方法简单、方便。

    一种多孔海胆状Fe3O4@C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106430327A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611022445.5

    申请日:2016-11-17

    摘要: 本发明属于半导体复合纳米材料制备工艺技术领域,涉及一种多孔海胆状Fe3O4@C复合材料的制备方法,包括以下步骤:a.将氯化铁溶于乙二醇中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将二乙烯三胺加入所述氯化铁溶液中,搅拌,形成混合溶液;c.将步骤b中所述混合溶液加入到反应釜中,加热至一定温度,反应一定时间,形成前驱体;d.将步骤c得到的前驱体在惰性气体或真空环境下煅烧,即得产品。本发明制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高。通过合理的工艺控制,实现多孔海胆状Fe3O4@C的制备,该海胆状Fe3O4@C大小均匀、分散良好、形貌新颖,所述球形结构含有通孔,有较好的多孔性,比表面积大,吸附性能好,具有较高的重金属离子吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。

    一种多孔氧化亚铜颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106315662A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610644219.4

    申请日:2016-08-04

    IPC分类号: C01G3/02

    摘要: 一种多孔氧化亚铜制备方法,包括以下步骤:a.将五水硫酸铜溶于水中,搅拌,形成硫酸铜溶液;b.将所述硫酸铜溶液中加入一定量的CTAB和SDS,搅拌,加热至60-90℃,加热搅拌一定时间,形成混合溶液;c.在所述混合溶液中,加入NaOH溶液,溶液变黑;d.将步骤c的溶液中加入葡萄糖溶液,搅拌一定时间,溶液慢慢变为橘红色;e.将步骤d的溶液后处理,即得到多孔氧化亚铜。该方法制备工艺简单、成本低、反应周期短、均匀、多孔,可应用于气敏、吸附、光催化等领域。

    一种Sm-Co基永磁薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252022A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610638117.1

    申请日:2016-08-04

    IPC分类号: H01F10/16 H01F10/30 H01F41/18

    摘要: 本发明公开了一种Sm-Co基永磁薄膜及其制备方法。涉及Sm-Co基永磁薄膜技术领域,包括基体和位于基体表面的Sm-Co薄膜层,所述的基体与Sm-Co薄膜层之间设置缓冲层,所述的缓冲层是四层结构,一层是位于基体表面的Cu薄膜层,在Cu薄膜层表面的是W-Cu薄膜,位于W-Cu薄膜层表面的Ni-W薄膜层,位于Ni-W薄膜层表面的Ni薄膜层。使用磁控溅射方法,得到的Sm-Co基永磁薄膜具有较好的膜基结合力,经过高温处理也未出现裂纹,且具有较好的磁性能。

    一种镁掺杂金属-有机框架DMMg0.5Mn0.5F单晶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104788507A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510101752.1

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: C07F19/00 C07F13/00

    摘要: 本发明公开了一种镁掺杂金属-有机框架DMMg0.5Mn0.5F单晶材料及其制备方法,镁掺杂金属-有机框架DMMg0.5Mn0.5F单晶材料是由尺寸为1.5×1.5×1.5~2.0×2.0×2.0mm3,并且化合物中镁离子和锰离子的摩尔百分比为1:1的DMMg0.5Mn0.5F单晶组成。所用试剂为商业产品,无需繁琐制备;利用水热法和液相法相结合获得新型金属-有机框架单晶材料以及尺寸更大的单晶;工艺可控性强,易操作,制得的产物纯度高。本发明所得的镁掺杂DMMnF单晶材料,有望在新型金属-有机框架半导体、信息存储和光学器件方面得到广泛的应用。

    一种具有热传递部件的热电装置及热电压电复合装置

    公开(公告)号:CN109728751B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN201910139677.6

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: H02N11/00 H02N2/18

    摘要: 本发明涉及一种具有热传递部件的热电装置及热电压电复合装置,包括热电装置和热传递部件,在热源与热电装置之间设置热传递部件,所述热传递部件包括弧形腔体,弧形腔体上部设有多个槽,多个所述槽之间设有间隔部,所述间隔部为弧形结构,腔体内设有相变材料,还可为具有热传递部件的热电压电复合装置,包括热电装置、压电装置以及热传递部件,热传递部件可设置在压电装置与热电装置之间,或设置在热电装置与热源之间。借助腔体与相变材料,有效缓冲热量对热电装置的冲击,避免装置由于热冲击造成的器件寿命缩短,且有效吸收热量,提高热量利用率;多个所述凹槽之间设有凸出间隔部,可增加相变材料与腔体上部之间的接触面积,提高热传递效率。

    一种空穴传输层材料、制备方法及钙钛矿电池

    公开(公告)号:CN116801687A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310844005.1

    申请日:2023-07-11

    摘要: 本发明涉及钙钛矿太阳能电池研究领域,具体涉及一种空穴传输层材料、制备方法及钙钛矿电池,空穴传输层材料包括:氧化镍纳米材料‑聚甲基丙烯酸甲酯掺杂聚3‑己基噻吩,制备方法包括:步骤一,获得氧化镍纳米材料;步骤二,将3‑己基噻吩粉末溶于氯苯和二苯醚的混合溶液中,搅拌完全溶解后得到溶液A;步骤三,向溶液A中加入步骤一制备的氧化镍纳米花状材料,搅拌一定时间,得出溶液B,再加入聚甲基丙烯酸甲酯,搅拌,得到溶液C;步骤四,将溶液C涂覆薄膜,得到氧化镍纳米材料‑聚甲基丙烯酸甲酯掺杂聚3‑己基噻吩的空穴传输层材料。本发明可以提高PMMA‑聚3‑己基噻吩的导电率、化学稳定和机械性能等,提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率。

    Co3O4-xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113648967B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202110991711.X

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明涉及半导体复合材料技术领域,具体涉及Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法,方法包括以下步骤:步骤一,将柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸和亚碲酸钠依次加入硝酸钴溶液中,搅拌混合,并溶剂热反应,获得第一产物;步骤二,将所述第一产物在惰性气氛下退火处理,获得Co3O4‑xTex@C;步骤三,将所述Co3O4‑xTex@C加入四氯化锡和亚碲酸钠的混合溶液,水热反应,后处理,得到Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、多孔、形貌新颖,具有较高的吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。