一种复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105869909B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610374113.7

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供了一种复合电极的制备方法,先利用NaOH、HCl、乙醇对泡沫镍进行预处理;然后利用传统的Hummers法制备氧化石墨烯水溶液;利用浸渍法制备单层石墨烯的泡沫Ni;再准备石墨烯/MnO2纳米片前驱体溶液,前驱体溶液包括水合肼溶液、无水氯化锰/异丙醇溶液和高锰酸钾水溶液;然后通过循环浸渍法制备(MnO2纳米片/氧化石墨烯)n/单层石墨烯/泡沫Ni;将上述所得电极浸泡在水合肼溶液中,进行还原反应,获得(MnO2纳米片/石墨烯)n/单层石墨烯/泡沫Ni复合电极。本发明的复合电极可用于超级电容器电极材料,制备工艺简单快速,无需使用粘结剂,成本低。

    一种白光LED用Eu3+掺杂钼酸盐红粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106190119A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610573460.2

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: Y02B20/181 C09K11/7736 H01L33/502

    Abstract: 一种白光LED用Eu3+掺杂钼酸盐红粉的制备方法,其化学式为Sr2CaMoO6:xEu3+,0.01≤x≤0.15,按照化学计量比称取原料,将上述原料与助熔剂充分混合均匀,混匀后装入由刚玉制成的双坩埚内,坩埚间填充吸波剂,将坩埚放入微波炉,快速升温至750-950℃,在氧化环境中进行烧结,保温时间为0.5-4h;最后经冷却、研磨、洗涤、烘干得到白光LED用红色荧光粉。本发明在微波烧结时加入助熔剂促进了钼酸盐多晶的形成和生长,荧光粉的烧结程度也显著降低、烧结时间显著缩短,粉体松散,无需机械粉碎,而且有效控制了铝酸盐荧光粉颗粒的形貌,获得粒径颗粒较小且分布均匀,外形呈近球形的颗粒。

    一种复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105869909A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610374113.7

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/30 H01G11/36 H01G11/46 H01G11/86

    Abstract: 本发明提供了一种复合电极的制备方法,先利用NaOH、HCl、乙醇对泡沫镍进行预处理;然后利用传统的Hummers法制备氧化石墨烯水溶液;利用浸渍法制备单层石墨烯的泡沫Ni;再准备石墨烯/MnO2纳米片前驱体溶液,前驱体溶液包括水合肼溶液、无水氯化锰/异丙醇溶液和高锰酸钾水溶液;然后通过循环浸渍法制备(MnO2纳米片/氧化石墨烯)n/单层石墨烯/泡沫Ni;将上述所得电极浸泡在水合肼溶液中,进行还原反应,获得(MnO2纳米片/石墨烯)n/单层石墨烯/泡沫Ni复合电极。本发明的复合电极可用于超级电容器电极材料,制备工艺简单快速,无需使用粘结剂,成本低。

    一种镝掺杂钼酸钙锶绿光激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106058631B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610573476.3

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 一种镝掺杂钼酸钙锶绿色激光晶体,该晶体的分子式为Dy3+:Sr2CaMoO6,属于正交晶系,Pmm2空间群,其晶胞参数为α=β=γ=90°,a=8.1513Å,b=5.7416Å,c=5.8385Å,Z=2。还提供了上述镝掺杂钼酸钙锶绿色激光晶体的制备方法,采用熔盐顶部籽晶法,以的K2Mo2O7‑MoO3作为助熔剂,生长参数为:降温速率0.5‑3℃/天,生长温度750‑790℃,转速5‑30转/分钟,生长出Dy3+:Sr2CaMoO6晶体,其中Dy3+掺杂浓度为1at.%‑15at.%。本发明的晶体可以在固体激光器中作为激光工作物质使用,使用闪光灯或激光二极管作为泵浦源,激发产生绿光激光输出。

    一种三明治夹层结构的超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN105761942B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610110321.6

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明一种三明治夹层结构的超级电容器电极材料,将石墨烯片层插入到Ni‑MOF层间,形成三明治夹层结构,所述的石墨烯占Ni‑MOF的体积分数为6~40%。还提供了上述电极材料的制备方法,将硝酸镍/DMF溶液加入到对苯二甲酸/DMF溶液中,溶解后,获得前驱体溶液;将氧化石墨烯水溶液加入到前驱体溶液中,在超声分散后,转移到聚四氟乙烯水热衬釜中,在600W家用微波炉中,高火反应6min,所得反应液抽滤,滤饼用无水乙醇、DMF反复离心、洗涤,干燥,即得三明治夹层结构的超级电容器电极材料。本发明可用于超级电容器,其比电容最大可达1600Fg‑1。

    一种棒状多级孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105731419B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610031521.2

    申请日:2016-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种棒状多级孔碳材料的制备方法,首先采用水热法制备出棒状金属有机骨架材料Fe‑MOF前驱体;然后在真空或者N2的保护下,煅烧Fe‑MOF前驱体,控制煅烧温度为400~650℃,时间为2~5h,最后随炉降到室温,得到棒状多孔碳/氧化铁材料;再将所得棒状多孔碳包覆的核壳多孔碳/氧化铁材料在2~8mol/L的盐酸中浸泡1~6h,最后得到棒状多级孔结构的碳材料。通过本发明的方法获得的棒状多级孔碳材料有超大比表面积和孔体积,可作为吸附材料,应用广泛。

    一种棒状多级孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105731419A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610031521.2

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: C01P2004/04

    Abstract: 本发明公开了一种棒状多级孔碳材料的制备方法,首先采用水热法制备出棒状金属有机骨架材料Fe?MOF前驱体;然后在真空或者N2的保护下,煅烧Fe?MOF前驱体,控制煅烧温度为400~650℃,时间为2~5h,最后随炉降到室温,得到棒状多孔碳/氧化铁材料;再将所得棒状多孔碳包覆的核壳多孔碳/氧化铁材料在2~8mol/L的盐酸中浸泡1~6h,最后得到棒状多级孔结构的碳材料。通过本发明的方法获得的棒状多级孔碳材料有超大比表面积和孔体积,可作为吸附材料,应用广泛。

    一种铌酸钾铅压电单晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105586638A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610129276.9

    申请日:2016-03-08

    CPC classification number: C30B29/30 C30B11/14 C30B28/02 C30B33/02

    Abstract: 本发明一种铌酸钾铅压电单晶的制备方法,将先合成的铌酸钾铅多晶料压成致密圆柱状料块,选择不同取向的高质量铌酸钾铅单晶作为籽晶,将籽晶装入坩埚底部的种井部位,然后将原料块装入坩埚,使原料块处于炉膛内高温区,炉温控制在1360~1390℃,保持固液界面温度梯度为6~10℃/cm,保温3~7小时使多晶粉料充分熔融,坩埚下降速率为0.2~0.5mm/h;待原料全部结晶后,使坩埚处于炉膛恒温区,在1000~1200℃下保温,然后以30~50℃/h速率缓慢降温至室温,取出晶体,即可得到浅黄色铌酸钾铅压电单晶。本发明实现了高质量铌酸钾铅单晶的生长,降低了单晶制备难度,极大提高了铌酸钾铅压电单晶的成品率。

    一种镝掺杂钼酸钙锶绿光激光晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106058631A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610573476.3

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: H01S3/1675 C30B9/12 C30B29/32

    Abstract: 一种镝掺杂钼酸钙锶绿色激光晶体,该晶体的分子式为Dy3+:Sr2CaMoO6,属于正交晶系,Pmm2空间群,其晶胞参数为α=β=γ=90°,a=8.1513Å,b=5.7416Å,c=5.8385Å,Z=2。还提供了上述镝掺杂钼酸钙锶绿色激光晶体的制备方法,采用熔盐顶部籽晶法,以的K2Mo2O7‑MoO3作为助熔剂,生长参数为:降温速率0.5‑3℃/天,生长温度750‑790℃,转速5‑30转/分钟,生长出Dy3+:Sr2CaMoO6晶体,其中Dy3+掺杂浓度为1at.%‑15at.%。本发明的晶体可以在固体激光器中作为激光工作物质使用,使用闪光灯或激光二极管作为泵浦源,激发产生绿光激光输出。

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