一种柔性热电纳米纤维薄膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109295707A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811177929.6

    申请日:2018-10-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性热电纳米纤维薄膜及其制备和应用,所述为表面包覆银纳米颗粒的PEDOT:PSS基纳米纤维薄膜,制备:利用静电纺丝技术得到PEDOT:PSS基纳米纤维薄膜;纳米纤维薄膜经过退火后浸渍PEDOT:PSS溶液,洗去表面多余溶液后烘干;采用原位合成在纳米纤维表面包覆银纳米颗粒,即得。本发明的薄膜不仅拥有良好的热电性能,同时具有良好的力学性能及柔性,易于加工成柔性热电器件,该方法为制备柔性热电薄膜提供了新的途径,并且对柔性热电器件的发展具有重要意义。

    一种羟基磷灰石基荧光陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106986626A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710257438.1

    申请日:2017-04-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种羟基磷灰石基荧光陶瓷材料及其制备方法,按重量百分比,由95~99%的羟基磷灰石基体和1~5%的荧光粉组成。制备方法包括:将羟基磷灰石基体和荧光粉混合均匀;将混合后的原料装入石墨模具,放入放电等离子体烧结炉中,真空环境下烧结,得到透明陶瓷;最后进行打磨、抛光,即得。本发明采用的羟基磷灰石纳米粉体有效降低了荧光陶瓷的烧结温度和时间,可以有效的保留荧光粉本身的发光特性;同时采用陶瓷作为基体可以显著提高LED封装材料的热导率,有效提高荧光陶瓷材料的耐热性及稳定性;制备工艺简便,可直接用作封装材料来替代传统的有机高分子或硅胶类封装材料,具有良好的应用前景。

    一种石墨烯纳米筛的制备方法

    公开(公告)号:CN104310382B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410514040.8

    申请日:2014-09-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯纳米筛的制备方法,首先采用Hummers法制备氧化石墨烯(GO)水溶液,将一定浓度的GO水溶液放在冰箱冷冻室中进行冰冻,得到GO冰块。然后将冰块初步碎成小块装入管中,采用冷冻研磨机,在液氮条件下将GO冰块进行冷冻研磨。待到常温后得到GNMs的水溶液进行一系列结构表征。本发明在整个制备过程不发生化学反应,不需要任何试剂,是属于物理方法,对环境不存在任何的污染和破坏,是一种真正环境友好型的绿色制备技术。此外,该发明操作工艺简单可行,重复性好,原料来源丰富,成本低,具有良好的应用前景。

    一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103474567B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310436498.1

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法,所述热电复合材料由两相组成,第一相为纳米Bi2Te3,第二相为低维纳米银;其中热电复合材料中纳米银的体积百分含量为0.5~2.5%。制备方法:分别合成纳米Bi2Te3与低维纳米银,然后按不同体积比进行超声混合,最后利用放电等离子体SPS技术烧结,得到低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料。本发明与碲化铋基热电材料相比,在维持基体热电材料的电导率基本不变的情况下,可显著降低材料的晶体热导率,提高材料的塞贝克(Seebeck)系数,由此可较大幅度地提高材料的热电性能。

    一种低温快速烧结制备碳化硼陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN104402441A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410592544.1

    申请日:2014-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种低温快速烧结制备碳化硼陶瓷材料的方法,其特征在于,包括:采用硬模板作为结构导向剂,利用纳米浇铸法合成多孔碳化硼粉体;将多孔碳化硼粉体装入石墨模具中,放入放电等离子体烧结炉的炉腔内,在真空、惰性气氛或者还原性气氛下进行烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,经过研磨即得碳化硼陶瓷材料。本发明提供的低温快速烧结制备碳化硼陶瓷的方法采用了多孔碳化硼粉体为烧结原料,它具有比表面积大、表面能高、烧结活性好等优点,从而使其在烧结过程更容易致密化;同时放电等离子体烧结技术在烧结过程中可以加压,这有利于多孔碳化硼粉体的孔道坍塌和致密化,从而可以实现在较低温度下得到高致密度的碳化硼陶瓷,而且这种技术具有升温速度快,烧结时间短等优点,是一种节能环保的制备技术,具备良好的应用前景。

    一种长余辉发光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104310783A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410528371.7

    申请日:2014-10-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种长余辉发光玻璃及其制备方法,发光玻璃按照质量百分比,由85~99.9%的高活性介孔材料粉体和0.1~15%的长余辉发光粉组成。制备方法包括:(1)按照比例称取原料,球磨混料,干燥备用;(2)将上述球磨干燥好的粉体烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,经过打磨、抛光即得长余辉发光玻璃。本发明的制备方法具有烧结温度低、升温速度快、烧结时间短等优点,而且整个制备过程是在真空、惰性气氛或还原性气氛下进行,可以有效的避免长余辉发光粉体中的发光离子被氧化而导致发光性能的降低或消失,从而可以制备出发光性能良好的长余辉玻璃。

    用于压电陶瓷力电耦合条件下的循环疲劳寿命的测试方法

    公开(公告)号:CN102607971A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210069122.7

    申请日:2012-03-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于压电材料力电耦合条件下的循环疲劳寿命的方法,在测试力学性能的同时加载电场,在样品的上下两端引入电路直接加载电场,通过循环交变应力+恒稳电场、恒稳应力+循环交变电场以及单调应力+恒稳电场等多种复合形式加载实现有效的力电场耦合作用,从而可测得力电耦合场下压电材料的循环疲劳寿命。本发明的测试方法简单,适用于小型片状材料,节省测试成本;在施加完循环疲劳后能直接测试材料的剩余强度,这样保持循环疲劳测试的位置和剩余强度性能的位置在同一点,确保测试结果有效,并获得压电材料在力电场耦合条件下的循环疲劳寿命。

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