一种低温快速制备ZrO2芯部增韧ZrC块状陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN119977577A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510392006.6

    申请日:2025-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种ZrO2芯部增韧ZrC块状陶瓷材料的制备方法,以硝酸锆、淀粉、尿素、硝酸钇为原料进行水热反应,得到陶瓷材料的水热前驱体,水热前驱体经过冷冻干燥、SPS烧结后得到芯部是ZrO2表层是ZrC的块状ZrO2增韧ZrC陶瓷材料。本方法可以通过改变原料中锆源与碳源的配比来改变芯部ZrO2的尺寸,协调增韧效果。前驱体粉体经SPS烧结,表层的无定型碳与ZrO2完全反应生成ZrC,而芯部依然为ZrO2,最终得到芯部为ZrO2表层为ZrC的独特的核壳结构,对提高ZrC陶瓷材料的韧性有显著效果。此外,可以通过改变芯部ZrO2的尺寸,实现ZrO2增韧效果的可控性。

    一种外延薄膜的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114592237A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210236803.1

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种外延薄膜的制备方法,将微结构及物理性能的调控由平面转向垂直,制备垂直构型外延薄膜。其中,公开了以La0.7Ba0.3MnO(LBMO)为母体,以ZnO做为第二相,利用脉冲激光沉积在单晶基片上制备垂直构型外延薄膜。本发明给出一种新型结构的外延薄膜,并公开了该新型外延薄膜的制备方法,将微结构及物理性能的调控由平面转向垂直,为基础物理的研究和材料应用开辟了新的途径。

    一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法

    公开(公告)号:CN103275524A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310218934.8

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料的制备方法,步骤包括:一、高岭土预处理:将高岭土矿石原料粉碎颗粒处于1~100微米大小,然后利用化学插层法将高岭土颗粒剥离形成纳米级高岭土,利用复合球磨使纳米高岭土达到粒度均匀;二、高岭土改性:将步骤一制得的纳米高岭土使用偶联剂进行表面改性;三、制备石墨烯:将氧化石墨分散到去离子水中制成石墨烯分散液;四、制备石墨烯高岭土复合纳米橡胶填料。本发明材料性能可控,工艺流程简单,成本低,适于工业化规模生产,具有高导电、耐摩擦的特性,用本发明填料制成的橡胶制品具有优良的弹性、抗屈挠性、拉断伸长率、抗静电性和耐磨擦性能。

    一种变温霍尔效应测试夹具

    公开(公告)号:CN113109746B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202110446049.X

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种变温霍尔效应测试夹具,包括一个测试架,在测试架上开孔,在开孔上方的架体上设置测试罩,测试罩上对应的两侧分别设置一块N极和S极磁铁;将变温霍尔效应的夹具与电输运变温台进行组装,使用机械泵和分子泵对样品台进行真空处理,并打开制冷机,启动电输运的控温电源,设定相应参数,启动霍尔效应测试系统的电源,测试并记录相应数值。本发明夹具制备简易,成本低且对操作人员的要求低,在进行变温霍尔效应测试时操作简单,可自主地选择和控制测试温度。

    一种变温霍尔效应测试夹具

    公开(公告)号:CN113109746A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110446049.X

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种变温霍尔效应测试夹具,包括一个测试架,在测试架上开孔,在开孔上方的架体上设置测试罩,测试罩上对应的两侧分别设置一块N极和S极磁铁;将变温霍尔效应的夹具与电输运变温台进行组装,使用机械泵和分子泵对样品台进行真空处理,并打开制冷机,启动电输运的控温电源,设定相应参数,启动霍尔效应测试系统的电源,测试并记录相应数值。本发明夹具制备简易,成本低且对操作人员的要求低,在进行变温霍尔效应测试时操作简单,可自主地选择和控制测试温度。

    一种可调控球状CuO微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105084410B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201510499727.3

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控球状CuO微纳米分级结构的制备方法,磁力搅拌,把铜源溶解在去离子水中形成蓝色透明溶液,然后在该溶液中缓慢滴加氨水溶液,形成溶液A;磁力搅拌,把可溶性盐溶解在去离子水中或直接以去离子水溶液形成清澈透明无色溶液B;磁力搅拌,把溶液B倒入溶液A形成混合溶液C;把溶液C置于密封容器中,恒温加热后,取出得到的黑色沉淀物,经去离子水和无水乙醇洗涤,得到黑色固体粉末,在真空干燥箱中,烘干至恒重即得。本发明制备的结构表面不含有机小分子,易于回收,纯度高,形貌好且均一,具有高活性的纳米效应,原料易得,成本低廉,反应温度低,无需添加表面活性剂,制备工序简单,适用工业化推广应用。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

    一种压电催化材料BaSnO3在压电催化降解污染物方面的应用

    公开(公告)号:CN119038676A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411137006.3

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明涉及压电催化和污染治理领域,具体涉及一种压电催化材料BaSnO3在压电催化降解污染物方面的应用,通过压电催化降解实验证明在不加入催化剂的情况下,80min后染料罗丹明B基本没有降解,而加入BaSnO3粉末催化剂在80min压电催化后即可将染料罗丹明B基本降解完全,降解率可以达到96.3%。采用BaSnO3进行压电催化降解污染物的操作方法简单,制备BaSnO3材料成本低,制备方法简单。BaSnO3在超声空化效应提供的外加机械应力作用下,可以高效的降解污染物,为高效降解环境水体中的污染物提供了一种新的方案,可用于环境水体中污染物的有效治理,在压电催化领域和污染治理领域具有广阔的应用前景。

    高活性可见光催化剂Ag/Cu<base:Sub>2</base:Sub>O分级结构微球制备方法

    公开(公告)号:CN105126868B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201510499748.5

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法,包括以下步骤:准确称取三水合硝酸铜、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮,分散在装有乙二醇的容器中,在磁力搅拌的作用下充分溶解,形成清澈透明蓝色溶液;将得到溶液转移至高压反应釜中恒温加热,反应结束后自然冷却至室温;取出高压反应釜底部黑色沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤,将得到黑色固体粉末置于真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用简单绿色的溶剂热法,易于操作,不含杂质;原料易得、成本低廉,反应温度低,几乎无污染,产物易分离,纯度高,形貌均一,对甲基橙染料分子40min内达98%以上的降解效果,循环使用5次后保持降解率95%以上。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

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