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公开(公告)号:CN100551873C
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200710144094.X
申请日:2007-12-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/491 , C04B35/624
Abstract: 一种锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法,涉及一种陶瓷纤维。提供一种所得纤维具有单一的钙钛矿相,致密度较高,直径小于30μm,长度约为1cm,能作为1-3型压电复合材料用陶瓷纤维的锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法。制备锆钛酸铅前驱体溶液:三水醋酸铅加到正丁醇中,再加络合剂冰乙酸,加热溶解,冷却得溶液A;依次把丁醇锆和丁醇钛倒入正丁醇中,得锆和钛的二元混合溶液,往二元混合溶液中加入乙酰丙酮,回流后冷却得溶液B;将溶液A和B混合,回流后得锆钛酸铅前驱体溶液;制备锆钛酸铅前驱体溶胶:将锆钛酸铅前驱体溶液蒸发浓缩,搅拌,挑丝,浓缩得锆钛酸铅前驱体溶胶;拉丝得锆钛酸铅凝胶纤维;把锆钛酸铅凝胶纤维老化后烘干,热处理。
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公开(公告)号:CN101492296A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200910111174.4
申请日:2009-03-05
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/64
Abstract: 一种陶瓷纤维的微波辅助热处理方法及其保温体结构,涉及一种陶瓷纤维。提供一种陶瓷纤维的微波辅助热处理方法及其保温体结构,所制得的纤维具有单一的物相结构,长径比大于200且内部致密,能作为1-3型压电复合材料用陶瓷纤维。将凝胶纤维放入坩埚中,然后将装有凝胶纤维的坩埚放入保温体中,再将保温体整体放入微波炉中预烧;将预烧后的纤维在马弗炉中进行热处理,得到陶瓷纤维。保温体结构设有外层保温体、次外层Al2O3保温体和内层坩埚,在次外层Al2O3保温体与内层坩埚之间设有微波辅助吸收介质。
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公开(公告)号:CN100494117C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200710009111.9
申请日:2007-06-18
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/622 , C04B35/634 , H01L41/187
Abstract: 一种低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷的制备方法,涉及一种CaCu3Ti4O12陶瓷,尤其是涉及一种采用冷等静压成型方法制备低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷。提供一种低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷的制备方法。先将原料碳酸钙、二氧化钛和氧化铜按摩尔比1∶4∶3混合,湿法球磨得混合粉料。将混合粉料烘干,烘干后将混合粉料预烧,预烧的温度为850~1000℃。预烧后的混合粉料再进行球磨,至少过80目筛网、干燥,加入聚乙烯醇研磨造粒后干压成型,再冷等静压成型,将坯体烧结,然后随炉冷却。其坯体致密,气孔数量少,收缩率低,可在更低温度下烧结成瓷,介电性能得到明显提高。
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公开(公告)号:CN101270887A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810070992.X
申请日:2008-04-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 蒸煮式微波炉,涉及一种微波炉,尤其是涉及一种蒸煮式微波炉。提供一种可同时实现蒸煮功能,使所加热的食品能保湿的蒸煮式微波炉。设有本体和加热容器;本体设有外壳、加热炉腔、磁控管和磁控管电源以及过热、过流和过压保护装置,磁控管和磁控管电源以及过热、过流和过压保护装置设于外壳内,加热炉腔设于外壳表面,加热炉腔为敞开式加热炉腔,加热炉腔壁上设有微波导出口,加热容器设于加热炉腔中,加热容器上设有微波导入口,加热容器的微波导入口与加热炉腔壁上的微波导出口对应紧贴,加热容器为层架式加热容器,加热容器设有至少2层容仓,相邻两层容仓之间设有隔层板,隔层板上设有通汽孔,最上层容仓设有盖子,最下层容仓设有储水仓。
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公开(公告)号:CN101070245A
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200710009111.9
申请日:2007-06-18
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/622 , C04B35/634 , H01L41/187
Abstract: 一种低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷的制备方法,涉及一种CaCu3Ti4O12陶瓷,尤其是涉及一种采用冷等静压成型方法制备低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷。提供一种低介电损耗CaCu3Ti4O12陶瓷的制备方法。先将原料碳酸钙、二氧化钛和氧化铜按摩尔比1∶4∶3混合,湿法球磨得混合粉料。将混合粉料烘干,烘干后将混合粉料预烧,预烧的温度为850~1000℃。预烧后的混合粉料再进行球磨,至少过80目筛网、干燥,加入聚乙烯醇研磨造粒后干压成型,再冷等静压成型,将坯体烧结,然后随炉冷却。其坯体致密,气孔数量少,收缩率低,可在更低温度下烧结成瓷,介电性能得到明显提高。
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公开(公告)号:CN101067083A
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200710009067.1
申请日:2007-06-06
Applicant: 厦门大学
IPC: C09K11/85
Abstract: 具光色可调性的上转换荧光粉及其制备方法,涉及一种荧光粉。提供一种化学性质稳定、发光性能好、可被980nm激光器有效激发而发射较纯红光、绿光和蓝光的具光色可调性的上转换荧光粉。其结构式为:NaY1-x-y(YbxEry)F4或NaY1-x-z(YbxTm2)F4。将Y2O3、Yb2O3、Er2O3和Tm2O3按配方通式配料混合,以乙醇或蒸馏水为介质,搅拌后把浆料抽滤烘干得粉料A;将NaF、NH4F和粉料A研磨后的粉料热处理,从室温上升到450℃并保温6h,使稀土氧化物粉料与NH4F充分反应生成(Y1-x-yYbxEry)F3;再把温度上升到550~575℃热处理,保温,冷却后的产物后处理。
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公开(公告)号:CN101067081A
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200710009065.2
申请日:2007-06-06
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 一种白光LED用发射峰可调的荧光粉及其制备方法,涉及一种荧光粉。提供一种化学性质稳定,发光性能好,可被紫外、紫光或蓝光LED有效激发而发红光,且在紫外激发时另一发射峰从红光到绿光可调的白光LED用发射峰可调荧光粉。其结构式为:A1-x(W1-yMoy)O4:Eux,其中,A为Li、Na、K、Mg、Ca,Sr,Ba中的至少一种;0<x≤0.35,0≤y≤1。以含A元素的氧化物或盐,含W、Mo的氧化物或盐,含Eu2+的氧化物或盐为原料,并添加助熔剂H3BO3,混合均匀得混合物,各原料的用量按化学计量式要求的摩尔比称取;将混合物热处理后冷却;再后处理,后处理流程包括粉碎、除杂、烘干、分级。
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公开(公告)号:CN1309750C
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN03149457.9
申请日:2003-06-27
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F234/00 , H01M8/10
Abstract: 涉及一种可应用在柔性固体导电的固体有机电解质及其制备技术,分别按体积百分比吡咯∶苯∶甲苯为(21%~36%)∶(14%~32%)∶(6%~27%),过硫酸铵∶氢氧化铵为(21%~33.6%)∶(9%~25%),配制吡咯的苯溶液和过硫酸铵的氨水溶液,再把这两种溶液混合在一起,反应5~90分钟之后,将产物聚吡咯用去离子水和醇溶液进行清洗,从而获得聚吡咯之类的固体有机电解质。本发明提供的固体有机电解质既保留传统固体电解质性能优良的优点,又克服传统固体电解质柔软性差和生产成本高之不足,其膜层粒径大小为5~100nm,电阻率为1~8毫欧/平方单位;可长寿命高可靠地工作在不同技术场合。
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公开(公告)号:CN108487668A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810096020.1
申请日:2018-01-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种现代土楼的材料加工和设计建造方法,涉及建筑材料和建造。一个材料筛选和加工步骤;一个现代土楼平面设计步骤;一个现代土楼的立面设计步骤。结合现代建筑的内部空间功能规划,选择钢筋混泥土作为承重框架建筑材料和卫生间和浴室的材料,而筛选天然绿色的黄土和竹木材料作为除掉卫生间和浴室的非承重分隔墙建筑材料和装饰材料,充分利用自然通风和屋顶太阳能等绿色环保技术,设计建造成为一种现代土楼,使得传统土楼建筑完全适应现代生活而重新焕发光彩。
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公开(公告)号:CN106098909A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610428628.0
申请日:2016-06-15
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H01L33/505 , H01L33/507 , H01L33/54 , H01L33/644 , H01L2933/0041 , H01L2933/005 , H01L2933/0075
Abstract: 一种LED照明用复合结构荧光玻璃片的制备方法,涉及荧光玻璃片。包括以下步骤:1)将荧光粉、粘结剂、分散剂和偶联剂混合,抽真空脱泡,得荧光浆料;2)在玻璃片上制凹槽;3)将步骤1)得到的荧光浆料浇注到玻璃片凹槽中,得到复合结构荧光玻璃片;4)将步骤3)得到的复合结构荧光玻璃片热处理,再退火,得到LED照明用复合结构荧光玻璃片。可将荧光胶层与芯片分离开,将荧光胶层直接与高透光率玻璃复合可提高LED芯片的散热性,提高芯片的使用寿命和性能稳定性;也有利于芯片所发出的光照射到更大面积的荧光粉层;通过控制芯片与荧光玻璃片的距离以及荧光胶层的面积和厚度来调节LED的光学参数。
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