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公开(公告)号:CN108130711A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711436430.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 中南大学
IPC: D06M11/46 , D06M10/00 , D06M101/40 , D06M101/34 , D06M101/24
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维衬底的TiO2纳米阵列及其制备方法,包括以下步骤:1)纤维预处理:将纤维进行热处理后,置于酒精中超声清洗并干燥,得到处理后的纤维;2)反应溶液的制备:向反应釜中加入蒸馏水,接着加入pH调节剂,并混合均匀,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入钛源,并混合均匀后,得到反应溶液;3)将步骤1)中处理后的纤维加入到步骤2)中的反应溶液中进行水热反应,反应完成后,即得生长了TiO2纳米阵列的纤维。本发明以纤维作为基体材料,通过水热法,在纤维上生长的TiO2纳米阵列,所制备的TiO2纳米阵列柔韧性好,可编制性强,可应用于忆阻器、光催化剂、太阳能电池、气敏传感材料、催化剂载体和超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN115513370A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211359763.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 中南大学
IPC: H01L45/00
Abstract: 本发明提供一种钛酸锶基氧化物超晶格薄膜忆阻器及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:以掺铌钛酸锶单晶衬底作为底电极;在掺铌钛酸锶单晶衬底表面交替沉积钛酸锶层和另一类氧化物膜层,制备得到钛酸锶基氧化物超晶格薄膜作为存储介质层,其中,另一类氧化物膜层选用掺钇氧化锆、钴酸镧、或铁酸铋中的一种;在步骤S2得到的镀有存储介质层的基片表面再沉积金属薄膜作为顶电极,得到含有底电极∥STO基氧化物超晶格薄膜存储介质层∥顶电极的忆阻器。由该制备方法制备得到的钛酸锶基氧化物超晶格薄膜忆阻器可形成单晶或晶体完整性较高的超晶格薄膜,忆阻器具备低的操作电压和高的组态稳定性。
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公开(公告)号:CN108130711B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201711436430.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 中南大学
IPC: D06M11/46 , D06M10/00 , D06M101/40 , D06M101/34 , D06M101/24
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维衬底的TiO2纳米阵列及其制备方法,包括以下步骤:1)纤维预处理:将纤维进行热处理后,置于酒精中超声清洗并干燥,得到处理后的纤维;2)反应溶液的制备:向反应釜中加入蒸馏水,接着加入pH调节剂,并混合均匀,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入钛源,并混合均匀后,得到反应溶液;3)将步骤1)中处理后的纤维加入到步骤2)中的反应溶液中进行水热反应,反应完成后,即得生长了TiO2纳米阵列的纤维。本发明以纤维作为基体材料,通过水热法,在纤维上生长的TiO2纳米阵列,所制备的TiO2纳米阵列柔韧性好,可编制性强,可应用于忆阻器、光催化剂、太阳能电池、气敏传感材料、催化剂载体和超级电容器等领域。
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公开(公告)号:CN106583752B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611110090.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN106583752A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611110090.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
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