一种合成高致密CaMnO3的方法

    公开(公告)号:CN109626965A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811606507.6

    申请日:2018-12-27

    Inventor: 黎军军 关有为

    Abstract: 本发明公开了一种合成高致密CaMnO3的方法,所述高致密CaMnO3主要制备方法是将CaCO3(粒径50~70nm,纯度≥99.9%)和MnO2(粒径30~50nm,纯度≥99.9%)作为原料,按摩尔量n(Ca):n(Mn)=1:1进行配比。将配好的反应物用球磨机研磨均匀后,在马弗炉中600℃煅烧4小时制得粉末样品。再将制得的粉末样品,通过球磨机研磨成500nm左右的粉末,经过干法制粒机,制成15‑20um大小的蓬松颗粒。引入强超声波辅助,在1200Mpa下压成Ф20mm×3mm的素胚。最后将素胚放入真空烧结炉中,在1100℃中烧结2小时,获得CaMnO3。该方法制备出的CaMnO3陶瓷,微观组织均匀、晶粒细小,提高了陶瓷的使用价值。

    一种即用即撕的银纳米线透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105185470B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510647160.X

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种即用即撕的银纳米线透明导电薄膜的制备,其制备步骤为:将保护膜进行清洗;在保护膜上涂覆一层粘合力低的粘结剂,红外灯烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在保护膜上,干燥后得到银导电网络;将高粘合力的粘结剂涂覆在基底上,然后将保护膜平放在基底上方,干燥得到有保护膜的即用即撕的银纳米线透明导电薄膜。该方法制备的银透明导电薄膜拥有长久的双面保护,能长期存储;和衬底的粘结性好,导电透光性高、保护膜能轻易撕下,可用于电子信息产业的很多方面。

    一种电动爬梯轮椅
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107874933A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711254188.2

    申请日:2017-12-03

    Inventor: 金容 蒲勇 黎军军

    Abstract: 本发明公开了一种电动爬梯轮椅,包括轮椅本体,轮椅本体的底端设有履带机构,履带机构之间安装有若干承重架,承重架上设有若干连接件,承重架的一端安装有第二驱动机构,承重架的顶端安装有电推机构,电推机构的顶端安装有座板,座板的一端设有背靠,背靠上安装有扶手,背靠的一端设有手推杆,扶手的一端安装有控制器,背靠的顶端安装有头枕,座板的底端安装有蓄电池和倾角传感器。本发明结构新颖、操作简便,通过履带轮机构相对于行星轮机构比较成熟,在运动过程中其重心的波动很小,运动非常平稳,有效解决下肢行动不便者的出行爬梯问题,履带式轮椅具有适应性强、机动灵活、活动范围大,对于下肢残障者来说具有实用价值。

    一种防护粘结性强的醇基银纳米线导电墨水

    公开(公告)号:CN105131719A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510646463.X

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种防护粘结性强的醇基银纳米线导电墨水,其组成为:银纳米线,0.2-1.5%;DJB-823固体薄膜保护剂,0.1-0.5%;氟碳表面活性剂,0.005-0.05%;小分子分散剂,0.1-2%;小分子流平剂,1-3%;小分子保湿剂,2-5%;小分子消泡剂,1-2%;有机醇类溶剂+其他溶剂,83.45-95.495%。该墨水使用了获得“国家发明二等奖”,广泛用于航空航天以及军工用品中的DJB-823固体薄膜保护剂。该保护剂一方面使制成的导电薄膜与衬底有极强的粘结性,另一方面对薄膜有很强的防护作用。最重要的是,该保护剂和一般高分子不一样,在薄膜中不影响薄膜的导电性。因而,本发明制备的薄膜具有极好的性能,能在电子信息产业广泛应用。

    一种常压一锅法制备无颗粒高纯度银纳米线的方法

    公开(公告)号:CN105081348A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510645524.0

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种常压一锅法制备无颗粒高纯度的银纳米线方法。先将硝酸银溶解在多元醇溶液中,然后将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解在多元醇溶液中,最后将以上两种混合溶液转移至配有较低温度介质的循环冷凝管的三口烧瓶中,搅拌均匀后加热至150℃,搅拌并保温,三口烧瓶内液面上出现有金属光泽时,保温0.2~0.5h,结束实验,获得含银纳米线的混合溶液。三口烧瓶自然冷却后,用酒精稀释含银纳米线的混合溶液再离心洗涤,最后得到无颗粒高纯度银纳米线。本发明常压下一锅法制备无颗粒高纯度银纳米线的方法操作简单,设备成本低廉,制备时间短,银纳米线纯度高,且无颗粒。

    一种强超声辅助法制备组织均匀的高致密B-Ti-C体系陶瓷

    公开(公告)号:CN108947536A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810741507.0

    申请日:2018-07-05

    CPC classification number: C04B35/563 C04B2235/404 C04B2235/608

    Abstract: 本发明公开了一种强超声辅助法制备组织均匀的高致密B‑Ti‑C体系陶瓷,致密度为91.3±0.3%,所述陶瓷主要制备方法是将粒径为50nm,纯度≥99.99%的Ti粉加入粒径为50nm,纯度≥99.7%的B4C粉中(B4C:Ti=95:5,wt%)经过干法制粒机,制成15‑20um左右大小的蓬松颗粒。再将经过制粒的蓬松ITO颗粒填装在模具中并放置于冷静压下,调节油压机的压力,将模具内部压强分别设置为400MPa、600MPa、800MPa、1000MPa、1200MPa和1500MPa。引入功率P=3Kw的超声震荡下成型致密度高达53.4±0.2%的素坯样品。最后,在2100℃的温度下烧结2.5h,即制备出该陶瓷。该方法制备出的B‑Ti‑C体系陶瓷,微观组织均匀、晶粒细小,提高了陶瓷的使用价值。

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