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公开(公告)号:CN109266323A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810749300.8
申请日:2018-07-10
Applicant: 东北大学
IPC: C09K9/00
Abstract: 本发明属于材料科学领域,涉及一种具有热敏特性的复合物LRH-xTb(hfa)3(H2O)3的制备方法,步骤1:将固定比例的Eu(NO3)3·6H2O和Y(NO3)3·6H2O溶于去离子水中,加入氨水调节pH为6~8;步骤2:将醋酸铽溶于去离子水中,加入六氟乙酰丙酮(hfa)溶液,烘干得到绿色Tb(hfa)3(H2O)3粉末。步骤3:将LRH粉体溶于去离子水中,加入Tb(hfa)3(H2O)3,搅拌10~30min,烘干得到LRH-xTb(hfa)3(H2O)3。本发明利用中性有机分子直接插层进入LRH层间,与固有的NO3-共同存在,制备热敏性良好的LRH-xTb(hfa)3(H2O)3。
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公开(公告)号:CN105331182B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201510902560.0
申请日:2015-12-08
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/03 , C09D11/033 , C09D11/38
Abstract: 一种印制电子用氧化锌墨水及其制备方法和使用方法。该墨水成分按质量百分比为,锌前驱体:螯合剂或络合剂:溶剂=(10~50%):(25~66%):(8~65%);印制电子用氧化锌墨水制备方法包括:将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中并混合均匀后,将锌前驱体加入到混合液中搅拌至溶解,过滤后得到印制电子用氧化锌墨水;使用方法包括:将该墨水印刷或涂膜于基板上,在空气中固化,得到氧化锌薄膜。本发明的墨水稳定性强,制备方法简单易操作,成本低廉,无污染,可采用多种印刷或涂膜方法,在柔性基板及玻璃、石英上制备氧化锌线条或薄膜,在透明导电薄膜、平面显示器、太阳能电池透明电极、压敏元件、气敏元件等光电子器件中有广泛应用。
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公开(公告)号:CN108493024A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810494269.8
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北大学
CPC classification number: H01H11/048 , C22C1/05 , C22C5/06
Abstract: 本发明公开了一种银-氧化锡电触头材料及其制备方法,以银铋合金粉或银铜合金粉或银铋铜合金粉及氧化锡粉体为原料,将含银粉体和氧化锡粉体球磨混料,混合料经烧结成致密体,致密体经轧制成带(片)材或经挤压成丝材。铋、铜的加入改善银氧化锡触头工作状态下液态银润湿氧化锡的能力,同时提高材料的抗熔焊能力,降低材料转移,提高材料的电寿命。
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公开(公告)号:CN108411135A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810120855.6
申请日:2018-02-07
Applicant: 东北大学 , 贵研铂业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种银镁镍合金带(片)、丝材的制备方法,以银镁合金粉、含镍粉体为原料,将银镁合金粉、含镍粉体球磨混料,混合料空气中煅烧后再经还原气氛加热处理,处理后粉体经烧结成致密体,致密体经轧制成带(片)或经挤压成丝,带(片)、丝材再经内氧化制备成银镁镍合金带(片)、丝材。不同于传统熔炼铸造工艺,本发明通过将银镁合金粉、含镍粉体均匀混合,进而控制镍在银基体中的分布,实现银镁镍合金成分分布、显微组织的可控制备。
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公开(公告)号:CN108328640A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810111698.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,提出了一种NaREF4实心球形颗粒的制备方法,本发明的技术方案步骤是:将稀土元素的硝酸化合物与乙二胺四乙酸二钠在去离子水中混合均匀,配制成稀土元素离子浓度为0.01-0.20mol/L的溶液,边搅拌边加入氟化氨溶液,引入F-离子,得到悬浊液,将悬浊液移至反应釜中,于100-200℃水热反应12-48h,反应产物经离心分离、清洗、烘干,得到白色状的粉末颗粒NaREF4(RE=La-Lu,Y)。本发明的技术方案简单易行,易于得到NaREF4单分散纳米实心球形颗粒。
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公开(公告)号:CN106756199B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611151261.9
申请日:2016-12-14
Applicant: 东北大学
IPC: C22C5/06 , C22C1/05 , H01H1/0237 , H01H11/04
Abstract: 一种中空管状氧化物增强银基复合电接触材料及其制备方法。该中空管状氧化物增强银基复合电接触材料中含有各组分及其质量百分含量为:Ag:70~98%,中空管状氧化物:2~30%;具体制备过程为:首先采用浸渍‑烘干‑煅烧法制备中空管状氧化物,并将其应用于银基复合电接触材料领域,采用化学包覆法制备Ag及Ag包覆中空管状氧化物复合粉体,经粉末冶金工艺成型烧结,制得中空管状氧化物增强银基复合电接触材料。本发明的方法制备过程简单、操作方便、成本低廉,可进行工业化生产,采用本发明的方法制备的中空管状氧化物增强银基复合电接触材料,有效地提高陶瓷氧化物在银基体中的分散程度,改善了Ag基体与氧化物增强相的界面结合能力。
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公开(公告)号:CN108148584A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810112142.5
申请日:2018-02-05
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/66
Abstract: 本发明属于材料科学领域,具体涉及一种尖晶石型镓锗酸锌球形颗粒的制备方法。步骤如下:(1)将锌的硝酸化合物、镓的硝酸化合物、铬的硝酸化合物、镧系稀土金属离子的硝酸化合物和二氧化锗加入到去离子水中,搅拌混合,配制成溶液a;(2)向溶液a中加入一水合柠檬酸C8H8O7·H20,得到溶液b;(3)向溶液b中加入浓氨水,调节溶液pH,密闭条件下反应12~24h;(4)将反应产物冷却至室温,离心分离,干燥,得到尖晶石型镓锗酸锌球形颗粒ZnxGa2Ge2O7+x:yCr3+,zLn3+。本发明的产物均匀性、分散性良好,有利于在细胞及生物体中进行扩散,实现细胞成像及生物成像技术领域应用。
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公开(公告)号:CN105481013B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201610062669.2
申请日:2016-01-29
Applicant: 东北大学
IPC: C01G31/00
Abstract: 一种制备片状钒酸盐的自牺牲模版合成方法,工艺步骤:(1)将钇的硝酸化合物或者钇的硝酸化合物和镧系元素的硝酸化合物在去离子水中混合均匀;(2)加入浓氨水调pH值,在密闭条件下反应;(3)将反应混合物冷却至室温,离心分离,干燥,得到(Y1‑xLnx)(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O四方纳米片;(4)将(Y1‑xLnx)(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O和NH4VO3在去离子水中混合均匀;(5)加入浓氨水调pH值,在密闭条件下反应;(6)将反应混合物冷却至室温,离心分离,干燥,得到片状形貌的(Y1‑xLnx)VO4。
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公开(公告)号:CN106700735A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611096605.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 一种可在空气中加热的无颗粒导电铜墨水及其制备和使用方法,属于导电墨水技术领域。该导电铜墨水各个组分及其质量百分比为,铜前驱体:20~73%,络合剂:15~60%,溶剂:10~51%,助剂:0~10%;其制备方法为:将络合剂加入助剂和溶剂,混合均匀,加入铜前驱体,搅拌,用微孔滤膜进行过滤,即可;其使用方法为:将导电铜墨水印刷或涂膜于基板上,在空气中在130~350℃热处理1~15min进行烧结,制得粘合在基板上的铜薄膜/铜导线。该墨水不含有任何固体颗粒,稳定性高,导电性好,制作方法简单易操作。该制备方法可在空气中加热得到单质铜,固化温度低,时间短,无污染,成本低廉,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN106278197A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610625914.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B2235/3225 , C04B2235/3246 , C04B2235/386 , C04B2235/656 , C04B2235/658 , C04B2235/6581 , C04B2235/77 , C04B2235/96
Abstract: 一种复合陶瓷刀具材料及其制备方法,材料含有成分及体积百分数为Al2O3:80~90%,ZrO2:5~15%,cBN:3~10%,三者体积百分数之和为100%;方法:1)准备取Al2O3粉末、ZrO2粉末和cBN粉末;2)将柠檬酸铵和/或聚丙烯酸氨,溶于水制成分散剂溶液;3)将Al2O3粉末、ZrO2粉末、cBN粉末和分散剂溶液,球磨混料后,干燥,制得的混合粉末;4)将混合粉末,在真空或惰性气体气氛下热压烧结,制得Al2O3-ZrO2-cBN复合陶瓷刀具材料。本发明方法添加ZrO2和cBN起到增韧的作用;添加少量的cBN避免了烧结需要的高温高压条件;通过分散剂的选取,解决了混料过程中纳米尺寸粉末的团聚问题;制备的材料中氧化锆全部为四方相,氮化硼仍保持立方相。
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