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公开(公告)号:CN106520121A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610953772.6
申请日:2016-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/84
Abstract: 一种稀土掺杂硫氧化钆和含氧硫酸钆上转换荧光粉的制备方法,属于材料科学领域。该方法包括以下步骤:(1)将Gd(NO3)3·6H2O、Yb(NO3)3·6H2O和Ln(NO3)3·6H2O混合,加去离子水,得到RE(NO3)3溶液;(2)将硫酸铵溶于RE(NO3)3溶液搅拌,继续搅拌,并加入氨水,调节pH值,得到悬浊液;(3)将悬浊液,在100~150℃,水热反应1~72h,自然冷却至室温,得到反应产物;粉末前驱体;(5)将白色粉末前驱体,煅烧,制得稀土离子掺杂的Gd2O2S或Gd2O2SO4上转换荧光粉。该方法有效地解决了常规方法中含硫原料的使用和有害副产物的排出,是一种绿色环保的制备技术。(4)将反应产物离心分离、清洗、烘干,得到白色
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公开(公告)号:CN103692778B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310726878.9
申请日:2013-12-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种全自动打火机印刷机,包括上料机构、印刷机构、下料装盒机构和第一承重板,上料机构包括上料支架、齿轮齿条机构和打火机翻转机构,上料支架固定在第一承重板的顶面上,齿轮齿条机构安装在上料支架上,齿轮齿条机构通过打火机翻转机构与印刷机构连接;印刷机构包括转送机构和印刷机,转送机构和印刷机均固定在第一承重板的顶面上,转送机构与印刷机和下料装盒机构连接;下料装盒机构包括打火机码放机构和皮带机,打火机码放机构设置在皮带机的上方。本发明能够实现上料、打印,装箱全自动生产,无需人工操作,具有工作效率高、功耗少和成本低的优点。
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公开(公告)号:CN104946022A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510402455.0
申请日:2015-07-10
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/52
CPC classification number: C09D11/52
Abstract: 一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法,导电墨水由银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂以及溶剂组成;其中,银前驱体,其他金属前驱体,螯合剂或络合剂和溶剂的质量百分比分别为10~45%,0.05~1%,10~81.5%和8~79.95%。其制备方法为:按照上述比例先将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中,混合均匀后将银前驱体和其他金属前驱体加入到混合液中,在0~25℃下搅拌0.5~12h至溶解后,过滤得到本发明的导电墨水。本发明的导电墨水在室温自然光下存放一个月无沉淀,室温下避光存放3个月无沉淀,低温避光保存6个月无沉淀生成;其黏度为1~1000mPa·s,表面张力为20~50mN/m。
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公开(公告)号:CN103253937B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310209153.2
申请日:2013-05-30
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 一种激励元素呈连续梯度分布的氧化钇激光透明陶瓷材料及其制备方法,其基质材料为Y2O3,激励元素RE为Yb、Tm或Nd,其特征在于:激励元素RE在基质材料中的浓度沿基质材料轴向呈连续梯度分布;制备方法为:(1)配制Y(NO3)3溶液、RE(NO3)3溶液和尿素溶液;(2)制备RE:Y2O3球形纳米粉体;(3)制备Y2O3球形纳米粉体;(4)将粒径相同的Y2O3球形纳米粉体和RE:Y2O3球形纳米粉体混合制成混合粉体,球磨分散,再超声分散,获得高悬浮稳定性浆料;(5)离心分离去除液相;干燥后获得梯度坯体;(6)素烧后真空烧结,再退火。本发明采用普通的陶瓷材料制备工艺,工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN103996426A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410230797.4
申请日:2014-05-28
Abstract: 一种镍网状分布的银镍复合电触头材料及其制备方法,属于复合电触头材料领域。本发明的镍网状分布的银镍复合电触头材料,镍呈连续网状分布在银基体中,银镍复合电触头材料中各组分质量含量为:银:50%~98%;镍:2%~50%。制备方法为:通过造粒法得到银颗粒,对银颗粒进行退火,称取配料后,利用粘结剂将镍粉包裹在银颗粒表面,得到镍包覆银颗粒复合粉体,烧结成型得到镍网状的银镍复合电触头材料,本发明方法制备的银镍复合材料锭坯中,纯银区较大且分布均匀,镍则呈连续网状分布,通过塑形加工后,镍随银基体变形拉长,沿平行于拉拔方向呈纤维状分布,导电性能好,抗电弧侵蚀性能好,并且原料简单易得,操作简单,工艺流程短,能耗低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN102584246B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210061142.X
申请日:2012-03-09
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/634
Abstract: 本发明涉及陶瓷刀具材料技术领域,具体涉及一种氮化硅基陶瓷刀具材料及其制备方法。首先将分散剂加入去离子水中,制成分散剂溶液,然后将氮化硅基陶瓷刀具材料原料和分散剂溶液混合,其各组分按重量百分比为:Si3N480~95%,Ti(C1-XNX)1~8%,其中x的范围是0.3~0.9,Y2O32~8%,Al2O31~4%,然后球磨,烘干,再过40目筛,制成混合粉料,最后混合粉料进行热压,热压温度1650~1750℃,热压压力为20~40MPa,制成氮化硅基陶瓷刀具材料。该材料具有较高的力学性能,其维氏硬度、抗弯强度和断裂韧性分别达到90~92GPa、950~1219MPa和10~16MPa·m1/2。
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公开(公告)号:CN103553112A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310531166.1
申请日:2013-11-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸钇溶液混合制成钇-硬脂酸混合溶液;(2)加热后滴加氨水,保温制成硬脂酸钇乳状液;(3)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成硬脂酸钇粉体;(4)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸铝溶液混合制成铝-硬脂酸混合溶液;(5)加热后滴加氨水,保温制成三硬脂酸铝乳状液;(6)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成三硬脂酸铝粉体;(7)将两种粉体混合后加热至熔融搅拌均匀,形成固体前驱体;(8)煅烧制成YAG纳米粉体。本发明的YAG纳米粉体纯度高、颗粒均匀,分散性良好,适合做荧光粉和激光透明陶瓷;本发明的方法具有反应温度,环境污染小,易于推广等优点。
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公开(公告)号:CN101265098B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200810011236.X
申请日:2008-04-30
Applicant: 东北大学
IPC: C09K11/78 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 一种以氧化镥和氧化钆固溶体为基质材料的透明陶瓷闪烁体材料及其制备方法,本发明包括粉体合成、成型、素烧、烧结以及退火处理等工艺步骤。本发明制备的以氧化镥-氧化钆固溶体为基质材料的透明陶瓷闪烁体材料,可见光直线透过率>60%、机械性能良好,可用作闪烁体基质材料,本发明不但可以进一步提高氧化钆基质对电离辐射的阻断能力,提高Gd2O3的闪烁性能,还可以降低Lu2O3的生产成本,在闪烁辐射探测等领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN1301933C
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200410021250.X
申请日:2004-04-09
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 一种制备钇铝石榴石纳米粉的方法,属于含稀土氧化物透明制品精细陶瓷制备技术领域,以AlCl3和YCl3为原料,步骤有:(1)制备Al3+为0.08~0.3M浓度的AlCl3和YCl3混合盐溶液,将混合盐溶液慢速滴定到0.8~3M的沉淀剂NH4HCO3溶液中,即反向滴定,沉淀剂溶液要不停搅拌,对于每升NH4HCO3沉淀剂溶液滴定混合盐溶液的速度为1~6ml/min,反应体系温度控制在4~20℃,滴定终点pH值为9~10,生成先驱沉淀物0.3Y2(CO3)3·nH2O·NH4AlO(OH)HCO3;(2)连续搅拌,时间1小时,温度为4~20℃;(3)对先驱沉淀物用蒸馏水清洗4次,无水乙醇清洗2次;(4)在常压下将先驱沉淀物60℃烘干36小时,后在流动氧气气氛中900~1200℃下煅烧2~4小时1~2次,得到钇铝石榴石纳米粉,并在此基础上可进一步制备YAG透明陶瓷。
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公开(公告)号:CN119119548A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411277485.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 东北大学
IPC: C08J7/04 , C08J7/044 , C09D165/00 , C09D5/24 , C09D183/04 , C09D175/04 , C08L67/02 , C08L79/08
Abstract: 一种透明抗静电保护膜及其制备方法,属于复合薄膜材料技术领域,具体包括基材以及附于其上的聚噻吩抗静电层以及镀银纳米线透明抗静电功能涂层,透明抗静电保护膜的表面电阻为104~108Ω,光学透过率为65%~90%,其制备方法步骤如下:1.取预处理后的基材,在基材表面涂布聚噻吩抗静电液,放入烘箱中,烘干结束后取出,得到涂覆有聚噻吩抗静电层的基材;2.在步骤1所得聚噻吩抗静电层上方涂布镀银纳米线透明抗静电功能涂层,放入烘箱中烘干,得到透明抗静电保护膜。本方法原料来源丰富,制备工艺简单,生产周期短,能够有效克服现有技术光学透过率较低、抗静电性能不稳定以及在功能涂层中添加导电填料导致的功能涂层固化受影响的问题。
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