化学共沉淀碳热还原法制备γ-AlON粉末的方法

    公开(公告)号:CN102180675A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110041724.7

    申请日:2011-02-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种共沉淀碳热还原法制备γ-AlON陶瓷粉末的方法,属于陶瓷材料粉体合成与加工领域。本发明方法的特点是以硝酸铝,尿素,纳米炭黑为原料,以PEG为分散剂,以碳酸氢铵和氨水为沉淀剂,经沉淀反应得到前驱物。将该前驱物沉淀洗涤,烘干后研磨,经在700℃氮气保护条件下处理2-4h后,再在1750℃,氮气流量0.5L/min条件下保温2-4h,在空气中自然冷却后,在700℃条件下除碳,最终获得纯相AlON粉体,颗粒尺寸在1-4μm范围内,粉体粒度均匀。

    一种LuO(OH)纳米棒和Lu2O3纳米棒发光粉体的水热合成方法

    公开(公告)号:CN101648726B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910053879.5

    申请日:2009-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明为一种LuO(OH)纳米棒和Lu2O3纳米棒的水热合成方法,涉及稀土纳米材料的制备及其显微结构的调控。该方法以商业稀土氧化物(氧化镥、氧化铕)为原料,先将它们分别用浓硝酸溶解,配置一定浓度硝酸铕掺杂的硝酸镥溶液,然后与氢氧化钠反应生成沉淀,接着在密闭反应釜中于160~200℃温度条件下进行水热反应,合成LuO(OH)纳米棒。将LuO(OH)纳米棒进一步在600~1000℃温度条件下煅烧1~3小时,可制备相应的Lu2O3纳米棒。本方法过程简单、易控制,调整水热过程中矿化剂NaOH的浓度,可以在NaOH一定浓度范围内控制产物的形貌。

    一种LuO(OH)纳米棒和Lu2O3纳米棒发光粉体的水热合成方法

    公开(公告)号:CN101648726A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910053879.5

    申请日:2009-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明为一种LuO(OH)纳米棒和Lu 2 O 3 纳米棒的水热合成方法,涉及稀土纳米材料的制备及其显微结构的调控。该方法以商业稀土氧化物(氧化镥、氧化铕)为原料,先将它们分别用浓硝酸溶解,配置一定浓度硝酸铕掺杂的硝酸镥溶液,然后与氢氧化钠反应生成沉淀,接着在密闭反应釜中于160~200℃温度条件下进行水热反应,合成LuO(OH)纳米棒。将LuO(OH)纳米棒进一步在600~1000℃温度条件下煅烧1~3小时,可制备相应的Lu 2 O 3 纳米棒。本方法过程简单、易控制,调整水热过程中矿化剂NaOH的浓度,可以在NaOH一定浓度范围内控制产物的形貌。

    Nd3+离子掺杂的Lu2O3透明激光陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101333110A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810040623.6

    申请日:2008-07-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种Nd3+离子掺杂的Lu2O3透明激光陶瓷的制备方法,属稀土金属元素光学透明陶瓷制备工艺技术领域。本发明采用氨水和碳酸氢铵复合沉淀剂溶液,其两者重量配比为1∶1~3,采用滴定法,滴入硝酸镥和硝酸钕的混合溶液中,混合溶液中的Lu3+与Nd3+的摩尔质量比根据化学分子式(Lu1-xNdx)2O3,x为掺杂离子的摩尔分量,其值为0.005<x<0.1,即Lu3+∶Nd3+=(1-x)∶x。本发明方法中先得到Nd3+:Lu2O3沉淀、洗涤、烘干,在1000℃煅烧后,得到陶瓷粉体;然后采用钢模双向压制成型,再于流动的氢气氛中通过无压烧结,烧结温度为1850~1880℃,烧结时间为6~10小时;最终获得高度透明的Nd3+:Lu2O3透明激光陶瓷。

    陶瓷材料微纳部件的测试样品及其制备方法

    公开(公告)号:CN119198235A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411256221.5

    申请日:2024-09-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷材料的微纳器件制备领域,具体为一种陶瓷材料微纳部件的测试样品及其制备方法,适用于面向陶瓷及半导体材料微纳米器件的高效加工与开发应用。其中,陶瓷材料微纳部件的测试样品包括:成型于同一陶瓷材料上的测试梁、基座和连接部;所述测试梁通过所述连接部支撑在所述基座上,所述连接部连接于所述测试梁的至少一端。采用本发明的技术方案,可高效制备大尺寸、高精度的陶瓷材料及半导体材料微纳部件。所得微纳部件样品可用于原位扫描电镜力学性能表征和显微结构观察。

    一种发光性能稳定的配体钝化红光钙钛矿量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116590001A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310572476.1

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种发光性能稳定的配体钝化红光钙钛矿量子点及其制备方法和应用,该红光钙钛矿量子点的原材料包括PbI2、PbBr2、十八烯(ODE)、油胺(OLA)、油酸铯(Cs‑OA),以及配体;所述的配体包括短链有机多齿配体或含卤素的有机配体中的一种或多种;所述的短链有机多齿配体的结构中含有至少两个羧酸根。与现有技术相比,本发明相对于在油酸油胺传统体系上加入邻羧基苯乙酸进行钝化,利用邻羧基苯乙酸和2‑溴乙基磺酸钠共同取代油酸与油胺进行多配体钝化的方法,得到的红光量子点发光性能更加优异,稳定性得到了更大的提升。

    无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111689691B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010463188.9

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种无铅低熔点玻璃焊料、其制备方法和应用,玻璃焊料按照质量百分含量计算,包括如下组分:TeO2:10‑60%,V2O5:20‑70%,CuO:0‑50%。适用于玻璃、陶瓷及玻璃、陶瓷、金属之间电子器件封接。主要涉及汽车工业、航空航天和电子工业等产业,解决了玻璃焊料与陶瓷材料基板的热膨胀系数匹配差、封接难度大及封接温度高的问题。本发明玻璃焊料中不含铅、汞、镉、六价铬有害物质,符合欧盟RoHS指令标准,绿色环保且综合性能良好,特别适用于电子器件封接,制备方法简单,成本低。

    抗水解氮化铝粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107954725B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201711221466.4

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种抗水解氮化铝粉体及其制备方法。所述的抗水解氮化铝粉体是通过有机酸和偶联剂对氮化铝粉体颗粒的表面进行包裹处理而形成的,其中有机酸的含量为:1~15wt%,偶联剂的含量为:0.5~20wt%。实验证明:在室温下,本发明制备的氮化铝粉体浸泡在水中可保持一周以上不水解,在80℃下,本发明制备的抗水解氮化铝粉体在水中至少可以稳定的存在72h,不发生任何水解。有效的解决了由于氮化铝粉体易水解性能所导致的存储和应用的难题。另外,本发明还具有工艺操作简单,原料价格低廉,生产成本低、使用范围广、易于工业化生产等优点,具有显著的工业应用价值,有助于氮化铝的大规模工业化应用。

    采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN107445608B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201710573649.6

    申请日:2017-07-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法,基于化学沉淀法制备的ZnO纳米粉体为原料,低温烧结透明陶瓷方法。其特征在于以硝酸锌为锌源、碳酸氢铵为沉淀剂,室温下滴加混合后得到的沉淀物经洗涤、烘干,在600‑800℃下煅烧后得到的ZnO粉体为原料;采用放电等离子体烧结技术在压力为60‑120 MPa、温度为800‑950℃条件下保温5‑10 min条件下制备的。所获得的厚度为1 mm氧化锌透明陶瓷在600 nm波长处直线透过率达16.67%。本发明得到的氧化锌透明陶瓷结晶质量好,制备重复率高,可适于工业化生产,为光电器件制造技术领域提供适用的优质材料。

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