一种制备块状氮化硼气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN116715205A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310942092.4

    申请日:2023-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种制备块状氮化硼气凝胶的方法,所述制备方法包括:冷冻干燥和高温反应两个部分。所述的冷冻干燥是先将一定配比的硼酸和三聚氰胺放入烧杯中搅拌后,待充分混合后放入数显恒温水浴锅中保温,得到透明溶液,然后进行超声后,冷却至室温,得到三聚氰胺‑硼酸水凝胶,再将其进行低温干燥,直至获得块状氮化硼干凝胶。所述的高温反应是将冷冻干燥获得的块状氮化硼干凝胶以陶瓷舟为载体放入管式炉高温加热区中,通入反应气体,高温保持一定时间后,降至室温获得氮化硼气凝胶。本发明制备工艺简单快捷且成本低,制备得到的氮化硼气凝胶对具有极佳的隔热性能,并能够回收再利用,对环境友好无污染。

    基于冷冻干燥法和管式炉高温加热法相结合的块状氮化硼气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN111533093A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010477838.5

    申请日:2020-05-29

    Inventor: 李玲 蒋祥倩

    Abstract: 本发明公开了一种基于冷冻干燥法和管式炉高温加热法相结合的块状氮化硼气凝胶的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、称取硼酸和三聚氰胺,加入超纯水,形成三聚氰胺-硼酸水凝胶前驱体;二、将三聚氰胺-硼酸水凝胶前驱体放入水浴锅中保温,得到透明溶液,然后超声处理后冷却至室温,得到三聚氰胺-硼酸水凝胶;三、将三聚氰胺-硼酸水凝胶冷冻干燥,获得块状氮化硼干凝胶;四、管式炉通氮氢混合气体,将块状氮化硼干凝胶放到刚玉舟上,将刚玉舟推到管式炉的中央高温区加热,待其冷却到室温后取出,获得氮化硼气凝胶。本发明制备的块状氮化硼气凝胶形貌优良,质量轻,密度小,方法简单易行,所用实验设备简单、廉价,实验过程方便。

    一种氮化硼纳米线基复合膜湿度传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN109856200A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910146994.0

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提出了氮化硼纳米线基复合膜湿度传感器的制备方法,属于纳米传感器技术领域。所述方法步骤如下:将硼粉、硝酸铁、硅、二氧化硅粉末和铁球放到球磨罐中进行球磨;将球磨好的硼粉等粉末分散到无水乙醇中超声处理;制备基于不锈钢板上的氮化硼纳米线,然后将其从不锈钢板上剥离下来;将PEDOT:PSS和氮化硼纳米线混合进行超声振荡,形成均匀的导电聚合物和氮化硼纳米线的混合液;使用滴涂计吸取混合液滴涂在叉指电极上,放入真空干燥箱中真空干燥,即得到湿度传感器。本发明制备的传感器可有效检测外界湿度的变化,具有较高的灵敏度,且由于较快的响应及良好的检测精度,可用于监测呼吸频率。

    一种利用碱金属催化剂制备氮化硼纳米带的方法

    公开(公告)号:CN109650356A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910146995.5

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 一种利用碱金属催化剂制备氮化硼纳米带的方法,属于纳米带的制备技术领域。所述方法如下:将硼粉放入球磨罐中,对球磨罐进行抽真空然后注入常压氮气,再将球磨罐置于球磨机内对硼粉进行球磨;利用聚乙烯吡洛烷酮,硼氢化钠,以及七水硫酸亚铁自制纳米级的铁粉;将硼粉,自制的纳米级铁粉以及催化剂硝酸锂水溶液配成前驱体刷涂到衬底上;向烧结炉中通入高纯氮气,将衬底放到烧结舟上推入烧结炉中;将烧结炉升温至1300℃,在氮氢混合气中恒温3h,然后冷却至室温,即得形貌良好的氮化硼纳米带。本发明制备氮化硼纳米带结晶度高,产率较为理想,形貌可控,并且制备难度小。本方法工艺简单易行、实验过程方便、产品纯度高且形貌可控。

    一种利用反应气体涡旋制备高纯度氮化硼纳米管的方法

    公开(公告)号:CN105036096A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510434481.1

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种利用反应气体涡旋制备高纯度氮化硼纳米管的方法,其步骤如下:一、取无定型硼粉与九水硝酸铁混合,将混合粉末放入真空球磨罐中球磨;二、水平烧结炉升温;三、在手套箱中取出球磨完成的混合粉末,将混合粉末放入小瓶内加入无水乙醇用来制作成硼涂料,经超声分散后使用;四、将硼涂料刷在钢板基片上并且放入氮氢混合气体涡旋发生装置内,将装置放入水平放置的烧结炉中,氮氢混合气体涡旋发生装置的开口朝向进气口;五、使用N2+15%H2气氛进行退火,在基片上得到氮化硼纳米管。这种方法经济适用,生产出的氮化硼纳米管化学以及热稳定性好,而且局部能沿着气旋的方向定向生长出氮化硼纳米管,具有很高的科研价值。

    一种制备高致密均匀氮化硼纳米管薄膜的方法

    公开(公告)号:CN119218941A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411415246.5

    申请日:2024-10-11

    Inventor: 李玲

    Abstract: 本发明公开了一种制备高致密均匀氮化硼纳米管薄膜的方法。该方法采用高温退火法,利用不锈钢基底预先进行电化学抛光,经双催化剂源体混合浸润表面后放入管式炉高温区域进行氮化硼纳米管的生长,即可得到高致密氮化硼纳米管薄膜。在不锈钢表面上催化剂与源体混合物会形成三角、四边等多种成核团簇,在团簇上形成成核位点,生成氮化硼纳米管,最终形成一整片均匀致密的氮化硼纳米管薄膜,氮化硼纳米管具有优异的机械、光学和热力学性能,在纳米光子学和微电子器件等方面都具有极高的应用潜力。本发明制备工艺简单快捷且成本低,为氮化硼纳米管材料的产业化应用提供了进一步可能。

    一种C掺杂氮化硼纳米管与碲化铋复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110642233B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN201911053885.0

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种C掺杂氮化硼纳米管与碲化铋复合薄膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:将氮化硼纳米管放到管式炉的中央高温区,打开Ar气瓶,待温度达到1100~1200℃时,连接乙醇瓶,将乙醇气体带入管式炉中反应,获得C掺杂BNNT;步骤二:碲化铋粉末与钢珠置于球磨罐中球磨,获得碲化铋纳米颗粒;步骤三:取C掺杂BNNT置于乙醇溶液中,对其进行超声震荡,取震荡后的溶液与碲化铋纳米颗粒进行混合,超声震荡后通过PVDF滤膜进行真空抽滤,将得到的薄膜风干、热压,得到复合薄膜。本发明的方法工艺简单易行,所用设备简单、廉价,实验过程方便,制备的复合薄膜在热电方面应用广泛。

    基于氮化硼和碲化铋纳米复合材料的太阳能温差电池系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN112777573B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110315268.4

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮化硼和碲化铋纳米复合材料的太阳能温差电池系统及其制作方法,所述太阳能温差电池系统包括集热平台、导热铜管、散热模块、温差电池模块和太阳能电池,其中:所述导热铜管的中段位于集热平台的空槽内;所述太阳能电池固定在集热平台正上方的凹槽位置;所述导热铜管的两端弯曲成近90°在集热平台下方作为支撑;所述温差电池模块的热端面固定在导热铜管两端的侧面;所述散热模块固定在温差电池模块的冷端面处。本发明制备的太阳能温差电池系统提升了太阳能电池的发电效率以及寿命,方法工艺简单易行,所用设备简单、廉价,实验以及测试过程方便。

    一种基于热管导热的太阳能温差发电系统的设计方法

    公开(公告)号:CN110690833A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911046688.6

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于热管导热的太阳能温差发电系统的设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:利用铜片将P型和N型Bi2Te3小晶块组成的热电偶串联起来;纯铝薄板上涂覆一层绝缘导热胶后贴在热电偶对的上、下两面,形成集成多对热电偶的温差发电结构;步骤二:超薄热管等间距的排列在矩形光伏电池板下面;步骤三:将温差发电结构分别与热管冷凝端的上、下侧紧密接触,并将两温差发电结构串联;热管蒸发端下侧覆盖一层隔热棉;步骤四:使用DC-DC的升压芯片和降压芯片设计电路分别将光伏电压和温差电压变换至相同的1.8V输出。本发明提高了太阳能利用率,增加了光伏电池寿命。

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