一种单晶BaTiO3的制备方法

    公开(公告)号:CN113186593B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202110288424.2

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种单晶BaTiO3的制备方法,涉及铁电陶瓷制备技术领域,包括以下步骤:S100、将BaTiO3和TiO2粉末一次研磨后预烧,二次研磨、造粒得到粒料;S200、将所述粒料压片成型、烧结成料棒;S300、将所述料棒进行单晶生长得到样品;S400、将所述样品二次烧结。本发明为制备单晶BaTiO3的制备方法提供了一种参考。

    一种用于构建RFe2型磁致伸缩材料机器学习数据库的方法

    公开(公告)号:CN118899048A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411007435.9

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种构建磁致伸缩材料的机器学习数据库的方法,包括:获取磁致伸缩材料的化合物成分的含量及化合物成分对应的磁致伸缩值;获取磁致伸缩材料中包含的化合物成分中各元素的物理参量性能数据;基于化合物成分的含量以及物理参量性能数据构建所述化合物成分与对应物理参量性能数据的关联关系,并据此计算所述磁致伸缩材料的物理参量性能;将化合物成分和物理参量性能作为特征算符,磁致伸缩值作为目标算符,构建机器学习数据库。

    一种具有高首圈库仑效率的自支撑储钠负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN118431417A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410532081.3

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有高首圈库仑效率的自支撑储钠负极材料制备方法。首先通过氧化过程在铜箔表面原位制备具有花状形貌的氧化铜,然后对生成的氧化铜进行硒化处理,通过控制硒化时间实现铜箔表面原位生长氧掺杂花状硒化亚铜的自支撑钠离子电池负极材料。自支撑负极材料具有与集流体之间的强粘结力,可抑制负极材料在循环过程中从集流体上粉化脱落。由于没有粘结剂和导电添加剂的添加,在首次充放电过程中,减少副反应对钠离子的消耗极大地提高了电池的首次库伦效率。氧掺杂还为材料提供了大量的缺陷和活性位点,在缩短钠离子传输距离的同时为钠离子存储提供了更多空间,增强材料的扩散动力学和储钠容量。本发明操作简单、绿色环保、可大批量生产。

    一种铂掺杂铁镓合金磁致伸缩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109065702B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810641689.4

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种铂掺杂铁镓合金磁致伸缩材料及其制备方法,涉及磁致伸缩材料领域,该材料化学式为(Fe0.83Ga0.17)100‑xPtx,其中x的百分比为0~1.0;该材料的制备方法为:1、称取铁颗粒、块状镓、铂颗粒;2、将铁颗粒、块状镓、铂颗粒混合均匀放入非自耗真空电弧熔炼炉内的铜坩埚内,抽真空至5.0×10‑3Pa,充入高纯氩气至3.5×104Pa,在舱内温度升至1600~1800℃下反复熔炼原料4次,制成(Fe0.83Ga0.17)100‑xPtx合金磁致伸缩样品;3、将步骤2制得的样品进行均匀化处理或者定向凝固处理。本发明的磁致伸缩材料饱和磁化场具有明显优势,且塑性更好,脆性小。

    一种无镧混合稀土基室温磁制冷材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111172457A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010039434.8

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种无镧混合稀土基室温磁制冷材料,涉及制冷材料制备技术领域。本发明还公开了一种无镧混合稀土基室温磁制冷材料的制备方法,包括:S100、称取块状金属原料R,Fe和M,并将其混合熔炼得到铸锭;S200、将所述铸锭均匀化处理得到样品。本发明还公开了一种无镧混合稀土基制冷材料在室温制冷领域中的应用,所述制冷温度范围为300±50K。本发明与现有技术相比,优势在于:(1)本发明的无镧混合稀土基制冷材料,填补了在该领域中该种材料的研究空白;(2)本发明的无镧混合稀土基制冷材料具有大的磁致冷能力且具有较宽的工作温度范围,能够应用在室温制冷领域。

    一种Co2AlO4/C纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110311116A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910609042.8

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种Co2AlO4/C纳米纤维的制备方法,涉及纳米材料合成领域,所述方法包括以下步骤:S100、制备前驱体溶液;S200、将步骤S100制备的前驱体溶液静电纺丝,制备含有钴、铝的高分子聚合物纳米纤维并将其干燥;S300、将步骤S200干燥后的含有钴、铝的高分子聚合物纳米纤维进行热处理制得所述Co2AlO4/C纳米纤维。本发明方法制备的Co2AlO4/C纳米纤维的小尺寸显著增加了锂离子脱嵌速率,因此锂离子在电极材料中的传输距离降低了,同时材料比表面积大,为材料在充放电过程中提供更多的嵌锂空间,材料的循环性能好,容量高。

    一种基于液态浸泡法增强单层二硫化钼薄膜铁磁性的方法

    公开(公告)号:CN107808767A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710934027.1

    申请日:2017-10-10

    CPC classification number: H01F41/0253 H01F1/34

    Abstract: 本公开涉及一种基于液态浸泡法增强单层二硫化钼薄膜铁磁性的方法,包括:1、利用多温区气氛炉制备单层二硫化钼薄膜;2、制备不同浓度的锰离子溶液,将制备好的单层二硫化钼薄膜分别浸入不同浓度的锰离子溶液中,然后对锰离子溶液进行密封处理;3、将浸有单层二硫化钼薄膜的锰离子溶液在50℃-300℃加热装置中加热1-4小时;4、将单层二硫化钼薄膜从锰离子溶液中取出吹干。经本公开所述方法处理后的单层二硫化钼具有较强的铁磁性,可从侧面证明掺杂后的单层二硫化钼薄膜发生谷劈裂,跟已有的理论计算结果一致,使单层二硫化钼薄膜具备应用在谷电子学器件的可能。

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