石墨烯的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105016329A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510389672.0

    申请日:2015-07-06

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种低成本、大规模制备大面积、高质量的石墨烯的制备方法。它包括以下步骤:用刻蚀液对碳合金进行刻蚀,去除含碳合金中的非碳元素,得到石墨烯;刻蚀液包括盐酸、硫酸或硝酸中的一种至三种。本发明方法相比现有微机械剥离法、外延生长法、CVD生长法和氧化石墨还原法,具有工艺相对简单,制备效率高,成本低,易于工业化生产的优点,可以直接利用钢铁工业中制备的含碳合金制备石墨烯。

    一种纳米间距平面电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101834129A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010172785.2

    申请日:2010-05-14

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开一种在微电子工程中制备电极的方法。本发明的纳米间距平面电极制备方法是首先采用静电纺丝装置制备出聚合物分子的电纺丝,再用基片材料收集电纺丝,使电纺丝附着于基片材料表面上,然后在附着有电纺丝的基片表面上用物理或者化学方法沉积一层导电介质薄膜,再将基片材料进行灼烧,去除其上的聚合物电纺丝,得到间距与纺丝直径相近的平面电极。本发明的方法可以得到极细线宽的电极,而且不会产生现有技术中因光的衍射和化学腐蚀产生的曲面问题,并有制备工艺简单、成本低廉的优点。

    一种一体化全固态锂离子电池的制备方法

    公开(公告)号:CN112054159A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011008834.9

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种一体化全固态锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:固态无机电解质的制备、有机‑无机杂化电解质的制备、全固态锂离子电池的制备。本发明的优点在于,采用在电极中加入一定量的电解质,人为使得电极浸润在电解质中,从而使得电极与电解质的活性接触位点增加,经退火处理后全固态锂离子电池电极与固态电解质界面相互浸润程度加深,为锂离子传导提供更多的通道,降低了制备所得全固态锂离子电池电极与电解质之间的界面内阻。

    一种基于重离子辐照的透射电镜微栅以及制备方法

    公开(公告)号:CN111816538A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010690473.4

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 一种基于重离子辐照的透射电镜微栅,该透射电镜微栅由高能重离子辐照后用氢氧化钠的溶液进行蚀刻后得到微孔的聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜和通过磁控溅射或热蒸发或电子束蒸发等方式镀在其上的金属薄膜构成,所述聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜的厚度为5-30μm,所述金属膜的厚度为5-30 nm。本发明是基于用经过重离子辐照的聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜后,再经过蚀刻形成具有孔径均一且可调的微孔,磁控溅射、热蒸发或电子束蒸发镀膜得到较高孔隙率和电导率的透射电镜微栅,相较于现有技术,制备的透射电镜微栅以重离子径迹膜为模板,在模板上覆盖一层厚度、种类可调的金属膜。该透射电镜用微栅由许多孔径均一、尺寸可调的微孔结构组成,该微孔结构较为纯净,可以有效消除传统微栅中金属网格对被测样品成分分析时的干扰,从而有利于提升测试时的精确度。

    一种改善柔性聚合物透明导电薄膜光电特性的方法及应用

    公开(公告)号:CN109671845A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811466825.7

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: H01L51/0021 H01L51/442 H01L51/5203

    Abstract: 本发明公开了一种改善柔性聚合物透明导电薄膜光电特性的方法及应用,通过将切割成方块状的衬底用去离子水、酒精、去离子水各超声清洗10~15分钟;将PH1000、乙二醇按质量比为93:7混合后,往混合液中滴入一滴含F粘合剂,搅拌6~8个小时,得到PEDOT:PSS悬浮液;在衬底上旋涂或喷涂PEDOT:PSS悬浮液,根据PEDOT:PSS薄膜的厚度和表面均匀性确定旋涂或喷涂参数;将沉积了PEDOT:PSS悬浮液的衬底在热板上干燥,根据衬底和PEDOT:PSS薄膜的性质确定干燥参数;对干燥后的衬底表面的PEDOT:PSS薄膜进行机械压力处理。该柔性聚合物透明导电薄具有很好的柔性和透明导电性,适于在柔性有机光电子器件电极材料或界面修饰材料方面的应用。

    一种自动寻找缓冲器插入位置的方法和装置

    公开(公告)号:CN117910418A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410091163.9

    申请日:2024-01-23

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种自动寻找缓冲器插入位置的方法和装置,所述方法通过在布局布线工具中选取驱动到每个负载所经过的线段,再通过排序和循环比较构建当前网络的扇出树;从扇出树的最高层节点开始,比较得到遍历起点,并以此开始累加子树,寻找符合条件的线段;在符合条件的线段上,根据调整差值和相对方位计算得到待插坐标,判断坐标是否合规并调整。本发明对于多扇出路径的时序违例,避免了手动指定位置,节省时间,从而提高效率。

    一种基于重离子辐照的透射电镜微栅以及制备方法

    公开(公告)号:CN111816538B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010690473.4

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 一种基于重离子辐照的透射电镜微栅,该透射电镜微栅由高能重离子辐照后用氢氧化钠的溶液进行蚀刻后得到微孔的聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜和通过磁控溅射或热蒸发或电子束蒸发等方式镀在其上的金属薄膜构成,所述聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜的厚度为5‑30μm,所述金属膜的厚度为5‑30 nm。本发明是基于用经过重离子辐照的聚对苯二甲酸乙二醇酯PET薄膜后,再经过蚀刻形成具有孔径均一且可调的微孔,磁控溅射、热蒸发或电子束蒸发镀膜得到较高孔隙率和电导率的透射电镜微栅,相较于现有技术,制备的透射电镜微栅以重离子径迹膜为模板,在模板上覆盖一层厚度、种类可调的金属膜。该透射电镜用微栅由许多孔径均一、尺寸可调的微孔结构组成,该微孔结构较为纯净,可以有效消除传统微栅中金属网格对被测样品成分分析时的干扰,从而有利于提升测试时的精确度。

    一种改善柔性聚合物透明导电薄膜光电特性的方法及应用

    公开(公告)号:CN109671845B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811466825.7

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改善柔性聚合物透明导电薄膜光电特性的方法及应用,通过将切割成方块状的衬底用去离子水、酒精、去离子水各超声清洗10~15分钟;将PH1000、乙二醇按质量比为93:7混合后,往混合液中滴入一滴含F粘合剂,搅拌6~8个小时,得到PEDOT:PSS悬浮液;在衬底上旋涂或喷涂PEDOT:PSS悬浮液,根据PEDOT:PSS薄膜的厚度和表面均匀性确定旋涂或喷涂参数;将沉积了PEDOT:PSS悬浮液的衬底在热板上干燥,根据衬底和PEDOT:PSS薄膜的性质确定干燥参数;对干燥后的衬底表面的PEDOT:PSS薄膜进行机械压力处理。该柔性聚合物透明导电薄具有很好的柔性和透明导电性,适于在柔性有机光电子器件电极材料或界面修饰材料方面的应用。

    一种基于硅棒线切割废料制备硅氧化物的方法

    公开(公告)号:CN113816385A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111134126.4

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于硅棒线切割废料制备硅氧化物的方法,涉及硅材料领域。本发明将硅棒线切割产生的硅废料通过热氧化(和归中反应)直接得到硅氧化物材料,不需要经过蒸发和冷凝过程,也无需经过粉碎破裂,工艺过程简单,成本低廉;通过控制反应条件,可以实现氧原子和硅原子比例在0.16∶1~2∶1范围内的调节;充分利用硅棒线切割产生的硅废料来制备硅氧化物,进一步将其应用到制备锂离子电池或石英坩埚中,能够促进硅废料的高价值利用。

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