一种合成四元镧铈钇氢化物超导体的方法

    公开(公告)号:CN118448105A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410535182.6

    申请日:2024-04-30

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 黄晓丽 陈诉 崔田

    Abstract: 本发明的一种合成四元镧铈钇氢化物超导体的方法属于高温超导材料制备技术领域;以用磁控溅射法合成的摩尔比为0.73:0.14:0.13的初始La‑Ce‑Y合金和氨硼烷为初始原料,采用金刚石对顶砧装置在目标压力下对样品进行原位的激光加热,从而合成出四元镧铈钇氢化物超导体。本发明制备得到的四元氢化物超导体具有较低的合成压力并保持着优异的超导性能,具有成为超导电力和磁场等领域的应用候选材料的潜力,同时也为寻找性能优异的多组分氢化物超导体提供了方向。

    高压制备200K以上高温超导体La4AlH10的方法

    公开(公告)号:CN116062694B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310148910.3

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 黄晓丽 陈诉 崔田

    Abstract: 本发明的高压制备200K以上高温超导体La4AlH10的方法属于高温超导材料制备技术领域;以用直流/射频共溅射法合成的摩尔比为4:1的初始La‑Al合金及氨硼烷为起始原料,利用金刚石对顶砧压机对样品加压至146GPa,然后进行激光加热,得到新型高温超导体La4AlH10,并通过控制压力使其超导转变温度达到最大值。本发明提供的新型超导材料制备方法简单高效,且具有大于200K的超导转变温度和很高的上临界磁场,具有成为超导强电应用候选材料的潜力,为超导材料的选择及应用提供了更大的空间。

    适用于超高压微腔体系的共轴透射式瞬态吸收测量装置

    公开(公告)号:CN110609013B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN201911070364.6

    申请日:2019-11-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于超高压微腔体系的共轴透射式瞬态吸收测量装置,属于高压装置微腔体系测量领域。包括:飞秒脉冲激光器、光学参量振荡器、单色仪、光电倍增管信号接受装置、锁相放大器、CCD显示器、冷光源、反射镜、凸透镜、分光镜、长工作距离显微物镜、透镜组、样品池等。优点是结构新颖:通过光电倍增管、锁相放大器和长工作距离显微物镜的组合,大大优化了系统的信噪比,灵敏度可小于0.00005,适用于极端条件高压系统。采取共轴式泵浦探测激光探测方式,能确保两光激光进入样品腔并保证能够接收到探测光。系统采用冷光源提供照明,将样品腔内照亮,使之能够在显示器上可视,保证激光能够准确的探测到所需样品。

    一种测量金刚石对顶砧在低温恒温器中温度分布的方法

    公开(公告)号:CN116380271A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310426518.0

    申请日:2023-04-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种测量金刚石对顶砧在低温恒温器中温度分布的方法,在低温恒温器和金刚石对顶砧上采用新的热电阻和热电偶布置方法,将实验测量温度和有限元分析相结合,最终实现低温高压下样品温度及温度分布的测量,可以精确的得到样品腔与夹具的两者的温差,相比于非接触式测温方法和传统的接触式测温方法,本发明简单高效,提升校准速率和准确性。本发明易于实施,实验重复性好;解决了由于样品腔尺寸小、低温恒温器封闭性要求高、热电偶不易布置等问题;弥补了利用低温恒温器表面的温度代替金刚石对顶砧砧面温度导致的实验误差。并且根据对应模型,可以推广到其他的夹具外壁测温点与样品腔的温差。

    一种斜方晶系Mn7C3化合物的高温高压制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116332179A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310328188.1

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种斜方晶系Mn7C3化合物的高温高压制备方法及应用属于磁性材料制备和应用领域。将锰粉和碳粉按摩尔比7:3混合用氮化硼包裹,再装入石墨管中在高温高压装置上加压至5.0GPa,升温至2300K保温保压30min;然后以200K/s速率退火,以5MPa/s速率卸压,得到具有各向同性磁阻效应的斜方晶系Mn7C3化合物。以所述斜方晶系Mn7C3化合物作为磁传感材料,可构成磁性传感器。本发明合成的各向同性磁阻效应的斜方晶系Mn7C3化合物具有优良的磁阻效应,基于此材料的具有高灵敏度的各向同性磁传感器具有结构简单可靠、灵敏度高、磁阻不受磁场方向影响的特点,可广泛应用于空间磁场测量领域。

    高强度透明氮化硅陶瓷的高温高压制备方法

    公开(公告)号:CN111548169B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010515446.3

    申请日:2020-06-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高强度透明氮化硅陶瓷的高温高压制备方法属于透明氮化硅陶瓷材料制备的技术领域,以微米α‑Si3N4和纳米β‑Si3N4混合物为原料,经过原料混合、压块、组装、高温高压合成、冷却卸压的工艺过程制得β‑Si3N4透明陶瓷材料。本发明工艺流程简单,不需要添加烧结助剂;简化了透明陶瓷材料的制备流程,缩短了材料制备周期和烧结时间;通过温度和压力来调节氮化硅(β‑Si3N4)的形貌和性能,制备出了高强度的透明氮化硅(β‑Si3N4)陶瓷。

    一种无触媒的低压制备纳米聚晶金刚石的方法

    公开(公告)号:CN109701447B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910170585.4

    申请日:2019-03-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种无触媒的低压制备纳米聚晶金刚石的方法属于超硬材料制备的技术领域。以纳米石墨为原料,首先将原料压成圆柱状,在压力范围为1~5GPa,温度范围为500~700℃条件下保温10分钟,然后冷却卸压;将预压后的将样品取出并用六角氮化硼包裹,在压力大于或等于9GPa,温度大于或等于1800℃条件下,保温5‑30分钟,冷却卸压,得到纳米聚晶金刚石。本发明不需要任何粘接剂,以廉价纳米石墨为原料,直接合成NPD,制备方法简单。所需压力低,制备的样品致密性好,硬度高。本发明的方法对聚晶金刚石的实际应用具有重要意义。

    一种锥形氧化锌紫外纳米激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108598853B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810468492.5

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的一种锥形氧化锌紫外纳米激光器及其制备方法,属于纳米激光器的技术领域。本发明以ZnO纳米锥作为增益介质和光学谐振腔,制备出一种锥形紫外纳米激光器;该纳米锥具有六边形顶面和底面,底边长约0.5~1.0μm,顶边长约0.1μm,高度约2μm。制备方法是以Zn粉和氧气为原材料,利用CVD方法在蓝宝石衬底上生长出高纯度的ZnO纳米锥。所制备的高纯度ZnO纳米锥的荧光仅出现在385nm左右,可以作为紫外纳米激光器的增益介质,经过光学测试,锥形ZnO紫外纳米激光器光泵浦阈值为5.33mJ/cm2,Q值是1440.40,在生物学、医学、信息储存等领域中具有潜在的应用价值。

    金刚石对顶砧压机微量气体液化装置

    公开(公告)号:CN104819889A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510217445.X

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属用于金刚石对顶砧压机内对气体微量液化封装的技术领域。装置由腔体外套(1)、上盖(2)和低温室(4)三个部件构成;上盖(2)中间开口挂装低温室(4);上盖(2)开有液氮入口(3)和液氮出口(6);外套(1)、上盖(2)与低温室(4)围成的空间为液氮室(8);低温室(4)内放置金刚石对顶砧压机,低温室(4)侧面开有气体入口(5),气体入口(5)能与金刚石对顶砧中样品室连通。本发明利用液氮对低温室(4)和金刚石对顶砧压机进行降温,当温度达到封装气体的液化温度时,将气体注入样品室内。本发明比现有技术大大的节省被液化的气体,对易燃易爆的气体能消除不安全隐患。

    基于铰链式六面体压机的超高压装置

    公开(公告)号:CN102389750B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110293668.6

    申请日:2011-10-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的基于铰链式六面体压机的超高压装置,属于超硬材料合成设备的技术领域。结构有六面体压机同步驱动的六个压机压砧(1)、立方体的合成块(3)、在压机压砧砧面(2)和合成块(3)的平面之间放置的增压压砧(5);立方支撑框(4)由四个增压压砧支架(6)组装而成,每个增压压砧支架(6)由三根相互垂直的柱构成;增压压砧(5)能够穿过立方支撑框(4)的六个框面在增压压砧(5)的轴线方向移动,对合成块(3)加压或卸压。本发明的最大优点是,六个增压压砧(5)可以非常简单地装配到立方支撑框(4)上,不需要调试对中就可以直接使用,安装调试快捷准确,节省时间。

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