无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法

    公开(公告)号:CN111252799A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010073579.X

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明的无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法,步骤为:制备不同配比的YAG:Ce3+和氮化铝粉末混合物,先压片再粉碎成块状,放入激光悬浮炉中,调节气流的大小和激光的加热功率,使粉末熔化并悬浮起来形成稳定的悬浮液滴;待稳定的悬浮液滴加热一段时间后,关闭激光发生开关,使激光的加热功率迅速降低到零,悬浮液滴迅速冷却并形成无色透明的球形非晶。在液滴快速凝固和冷却过程中,不与容器壁相接触,不仅避免引入杂质,也可以防止液体在冷却过程中非均质形核,促进非晶形成。本发明采用氮化铝和YAG:Ce3+粉末混合制备非晶,氮化铝导热性良好,有助于解决白光LED因散热不良而导致的光衰败和器件老化现象。

    一种层状复合板材剪切强度的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110186748A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910426985.7

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种层状复合材料剪切强度的测试装置及方法,所述装置包括:上模、下模、压盖、冲头载体、冲头、定位销、紧固弹簧、垫片、紧固螺栓。冲头载体、冲头和压盖为椭圆柱体,且冲头载体、冲头和压盖在相同的位置开有两个螺栓孔,以及两个定位销孔,通过定位销、螺栓和紧固弹簧的对齐固定,将冲头载体、冲头和压盖组合为冲模,其中试样置于冲头与压盖之间,冲头边缘为刃口。本发明与已有的层状复合板材剪切强度的装置相比,具有以下优点:试样制备简单,试样的厚度适用范围广泛,可以准确测量不同厚度的抗剪切强度,模具的组装较为方便,同时由于取消了底座,节约了成本与材料。

    一种Eu3+掺杂铝酸锶荧光玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108706869A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810668498.7

    申请日:2018-06-26

    CPC classification number: C03C3/125 C03B5/23 C03B5/235 C03C4/12

    Abstract: 本发明公开了一种Eu3+掺杂铝酸锶荧光玻璃及其制备方法和应用,其化学式为Al2O3‑(3‑x)SrO:xEu3+,其中x取值范围为0<x≤0.1,是由Al2O3、SrO和Eu2O3经湿磨、压制成前驱体,再经激光悬浮炉熔化,冷却后制得。本发明的制备方法工艺简单,操作方便并且实用性强,可推广至非晶形成能力差的材料体系;制备的Al2O3‑(3‑x)SrO:xEu3+荧光玻璃在268nm X‑射线激发下产生强的红光,在X‑射线照射后颜色略有加深,其荧光发射强度随照射时间不同而有所变化。因此,可以利用其颜色和荧光性能的改变来监测X‑射线的泄漏,同时还可应用于X‑射线的探测工作。

    一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115961305B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202310047413.4

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法,属于催化剂材料制备领域。该(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂采用的前驱体溶液中金属离子摩尔比为Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+=1:1:1:1:1,按10cm3的FeCoNiCuZn高熵合金加入含氟化合物相应的摩尔量为0.054~0.067mol。其制备方法为:按金属离子摩尔比配制前驱体溶液,进行电沉积,在多孔导电泡沫镍基体上形成FeCoNiCuZn高熵合金,并对其氟化处理形成(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂。该制备方法操作简易,制备成本低,制备时间快速,得到的电催化剂结构稳定,并具有较优异的析氢、析氧双功能电催化性能。

    一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110364717B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910670897.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备及新能源领域,所述的高熵氧化物电极材料化学式为(FeCoNiCrMn)O、(FeZnNiCrMn)O、(FeCoZnCrMn)O、(FeCoNiCrMnCu)O中的一种;制备方法:1)将氧化铁、氧化铬、氧化锰以及M金属氧化物混合球磨;M金属氧化物为氧化镍、氧化锌、氧化铜、氧化钴中的两种或多种;2)高温煅烧,采用随炉冷却、空气淬火和液氮淬火的冷却方式,得到尖晶石型高熵氧化物电极材料。本发明的高熵氧化物颗粒直径100~500nm,所述高熵氧化物根据XRD确定为尖晶石结构;所述材料的空间群为Fd‑3m,其比表面积为5~100m2g‑1。

    一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116003106A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310024465.X

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法,属于高介电高熵氧化物材料制备技术领域。该高介电纯相高熵氧化物材料的化学组成为:(Sm0.5Na0.5)0.2(Gd0.5Na0.5)0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2Ti0.5Mn0.5O3。其制备方法为:将原料按离子摩尔百分比称量后,球磨,烘干,再1200‑1300℃温度下进行预烧,保温4‑5h,再次研磨后,加入粘合剂造粒,过筛后压片,进行胚体排胶后,高温烧结,得到的高介电纯相高熵氧化物材料在104Hz或105Hz,高温(650℃)下介电常数高达到107。

    一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115961305A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310047413.4

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法,属于催化剂材料制备领域。该(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂采用的前驱体溶液中金属离子摩尔比为Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+=1:1:1:1:1,按10cm3的FeCoNiCuZn高熵合金加入含氟化合物相应的摩尔量为0.054~0.067mol。其制备方法为:按金属离子摩尔比配制前驱体溶液,进行电沉积,在多孔导电泡沫镍基体上形成FeCoNiCuZn高熵合金,并对其氟化处理形成(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂。该制备方法操作简易,制备成本低,制备时间快速,得到的电催化剂结构稳定,并具有较优异的析氢、析氧双功能电催化性能。

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