一种提高纳米材料储氢性能的方法

    公开(公告)号:CN112209335B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011115685.6

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及储氢材料模拟储氢技术领域,具体来说是一种提高纳米材料储氢性能的方法。具体操作为:先将金属原子Ⅰ与硅烯进行一次结合,得到结合材料,再将金属原子Ⅱ与结合材料进行二次结合得到金属修饰硅烯。本发明通过在硅烯上结合金属以将金属做为催化剂,使混合气体中的杂质气体氧气和氢气反应氧化还原反应生成水,在放氢的过程中从储氢材料当中释放出去,以消除氧气等杂质气体对储氢性能的影响。

    一种含镉的氧化铁基复合磁性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118969486A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411256334.5

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明公开一种含镉的氧化铁基复合磁性材料及其制备方法和应用,属于纳米材料领域,包括第一步,溶液配制:配制氯化铁水溶液、硝酸镁水溶液、氢氧化钠水溶液、氯化亚铁水溶液、硝酸镉水溶液和稀硝酸;第二步:复合磁性材料的合成,采用上述溶液在一定的条件下生成镉调制的氧化铁基复合磁性材料。在以上步骤中,通过加入不同的硝酸镉的量或氢氧化钠的量可改变最终产物中的镉含量,所制备的复合磁性材料的磁化性质即磁化强度随镉含量改变。该方法所用原材料普通,采用一步法制备,工艺简单,且工艺条件易于控制,无有毒气体形成,产生的废水易于收集,制备出的复合磁性材料磁性稳定,比磁化强度σ可随制备条件改变。

    一种测量硬质涂层硬度的方法

    公开(公告)号:CN109632542A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811625665.6

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: G01N3/40

    Abstract: 本发明属于物理测量技术领域,具体涉及一种测量硬质涂层硬度的方法。本发明的测量方法包括以下步骤:在待测样品的硬质涂层上设置热塑性有机材料涂层;将热塑性有机材料涂层加热软化,然后在热塑性有机材料涂层上压出压痕,冷却,测量压痕尺寸,计算硬质涂层硬度。本发明通过在硬质涂层上设置具有一定塑性的有机材料涂层来降低压头对压痕周边的涂层的冲击作用,减小其碎裂程度;同时未被压头直接压到的涂层,被塑性的有机材料涂层包裹,即使其下方的粘合层失效,也不会大片脱落。本发明的方法能够减少硬度测量时压头压出的压痕四周的裂纹数量以及裂纹尺寸,同时对压痕尺寸具有一定的放大,从而使得硬质涂层的硬度测量波动性小。

    一种氧化铝湿敏传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118914306A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411152566.6

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝湿敏传感器及其制备方法,属于传感器技术领域,本发明在硅衬底下表面设置有背面金属电极层,所述硅衬底的氧化硅层上表面设置有多孔氧化铝层,贯穿所述氧化铝层开设有第一通孔;所述多孔氧化铝层上表面设置有ZnO层,所述ZnO层上表面设置有ZnO:Al层,贯穿所述ZnO层和ZnO:Al层开设有第二通孔;所述ZnO:Al层上表面设置有正面金属电极层,所述背面金属电极层和正面金属电极层分别设置有金属焊盘电极。

    一种Hf掺杂的ITO基薄膜晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN117855289A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311771333.X

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种Hf掺杂的ITO基薄膜晶体管及其制备方法。ITO基薄膜晶体管包括栅极、栅介质、沟道层和源漏电极,其中沟道层是由ITO层和Hf掺杂ITO层复合而成。采用P型重掺杂硅作为栅极,SiO2薄膜作为栅介质层;在栅介质层上首先通过磁控溅射制备ITO层,在制备的ITO层上,利用ITO靶和HfO2靶通过共溅射技术制备成Hf掺杂ITO层,形成沟道层;将溅射的沟道层进行分割;分割后,采用直流溅射沉积Mo金属层、并采用掩模版图案形成源漏电极,得到Hf掺杂的ITO基薄膜晶体管。通过本发明能够有效减少背沟道中氧空位缺陷,抑制背沟道表面电子捕获和去捕获,从而提高ITO基薄膜晶体管的稳定性。

    一种提高纳米材料储氢性能的方法

    公开(公告)号:CN112209335A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011115685.6

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及储氢材料模拟储氢技术领域,具体来说是一种提高纳米材料储氢性能的方法。具体操作为:先将金属原子Ⅰ与硅烯进行一次结合,得到结合材料,再将金属原子Ⅱ与结合材料进行二次结合得到金属修饰硅烯。本发明通过在硅烯上结合金属以将金属做为催化剂,使混合气体中的杂质气体氧气和氢气反应氧化还原反应生成水,在放氢的过程中从储氢材料当中释放出去,以消除氧气等杂质气体对储氢性能的影响。

    具有亚铁磁性的材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104108924B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410217681.7

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 本发明提供一种具有亚铁磁性的材料及其制备方法,制备方法包括:提供Al2O3粉末、CuO粉末和Fe2O3粉末;将所述Al2O3粉末、CuO粉末和Fe2O3粉末按预定比例混合,其中化学计量摩尔比Al∶Cu∶Fe=1∶3∶4;将混合后的粉末研磨预定时间后,在常压空气气氛、700~900℃温度范围内对研磨后的粉末进行烧结形成具有亚铁磁性的AlCu3Fe4O12。本发明采用固相法常压下空气气氛中烧结,工艺简单,低成本,适合于工业化生产。

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