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公开(公告)号:CN108147457B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201711429958.2
申请日:2017-12-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了制备铋系氧化物纳米片的方法和铋系氧化物纳米片的应用,其中,制备铋系氧化物纳米片的方法包括:(1)将氧化铋和/或硝酸铋、硝酸铜和水进行混合,以便得到蓝色溶液;(2)向所述蓝色溶液中加入氢氧化钠并搅拌,以便得到絮凝状混合物;(3)向所述絮凝状混合物中依次加入硫脲和CTAB表面活性剂,并于20‑160摄氏度下保温12小时,经过过滤、清洗和干燥,以便得到BiCuSO纳米片。采用该方法能有效制备得到具有层状结构的BiCuSO纳米片,且制备得到的BiCuSO纳米片在可见光区域对甲醛有较高的催化分解能力。
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公开(公告)号:CN108147457A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711429958.2
申请日:2017-12-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了制备铋系氧化物纳米片的方法和铋系氧化物纳米片的应用,其中,制备铋系氧化物纳米片的方法包括:(1)将氧化铋和/或硝酸铋、硝酸铜和水进行混合,以便得到蓝色溶液;(2)向所述蓝色溶液中加入氢氧化钠并搅拌,以便得到絮凝状混合物;(3)向所述絮凝状混合物中依次加入硫脲和CTAB表面活性剂,并于20-160摄氏度下保温12小时,经过过滤、清洗和干燥,以便得到BiCuSO纳米片。采用该方法能有效制备得到具有层状结构的BiCuSO纳米片,且制备得到的BiCuSO纳米片在可见光区域对甲醛有较高的催化分解能力。
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公开(公告)号:CN114854255A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210475130.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 清华大学 , 佛山(华南)新材料研究院
IPC: C09D127/16 , C09D133/12 , C09D125/06 , C09D101/12 , C09D5/33 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种复合红外反射涂层及其制备方法。该复合红外反射涂层的制备方法包括:提供有机溶液;将红外反射颗粒分散至所述有机溶液中,并搅拌均匀,得到红外反射涂料;将所述红外反射涂料涂覆在基体上,得到所述复合红外反射涂层。由此,通过在有机材料中添加具有红外反射功能的颗粒,可以有效提高复合红外反射涂层的红外反射作用。
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公开(公告)号:CN111234688B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010223322.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 清华大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明公开了热电材料浆料及制备方法。所述热电材料浆料包括:40‑70wt%的无机热电材料微纳米颗粒,10‑30wt%的溶剂,5‑30wt%的树脂,0.1‑5wt%的分散剂,0.1‑5wt%的消泡剂,0.1‑5wt%的流平剂,和1‑10wt%的光固化剂。由此,该热电材料浆料具有以下优点的至少之一:该热电材料浆料为液态柔性材料,易于加工制作微型器件;该热电材料浆料的制备工艺简单、制备周期较短;该热电材料浆料可采用光固化技术进行固化,缩短了固化时间,减少了固化能源消耗;该热电材料浆料具有良好的成膜性能;该热电材料浆料的原料丰富,成本较低;利用该热电材料浆料形成的膜或器件具有优异的热电性能。
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公开(公告)号:CN111234688A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010223322.8
申请日:2020-03-26
Applicant: 清华大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明公开了热电材料浆料及制备方法。所述热电材料浆料包括:40-70wt%的无机热电材料微纳米颗粒,10-30wt%的溶剂,5-30wt%的树脂,0.1-5wt%的分散剂,0.1-5wt%的消泡剂,0.1-5wt%的流平剂,和1-10wt%的光固化剂。由此,该热电材料浆料具有以下优点的至少之一:该热电材料浆料为液态柔性材料,易于加工制作微型器件;该热电材料浆料的制备工艺简单、制备周期较短;该热电材料浆料可采用光固化技术进行固化,缩短了固化时间,减少了固化能源消耗;该热电材料浆料具有良好的成膜性能;该热电材料浆料的原料丰富,成本较低;利用该热电材料浆料形成的膜或器件具有优异的热电性能。
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公开(公告)号:CN109012745A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810898261.8
申请日:2018-08-08
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01J31/06 , B01D53/8668 , B01D2258/06 , B01J35/004 , B01J35/1004 , B01J37/04 , B01J37/343 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了复合材料及其制备方法以及空气净化器。其中,复合材料包括:纤维素载体,所述纤维素载体具有海绵结构;铋铜硫氧,所述铋铜硫氧负载在所述纤维素载体上。发明人发现,该复合材料结构简单、易于实现,性能较稳定,具有较大的比表面积以及优异的环境净化能力,在可见光区域对甲醛的降解率较高,从而可以显著降低室内甲醛的含量,极大程度上保护人体健康,且该复合材料便于回收,有利于循环再利用,节约成本,市场前景较为广阔。
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公开(公告)号:CN220913559U
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202322864622.6
申请日:2023-10-25
Applicant: 清华大学
IPC: G05D23/22
Abstract: 本申请涉及一种温控装置及系统,包括:基座、温控平台、半导体温控片、真空组件远程服务器、电源模块以及智能控制终端。上述的温控装置及系统在实际使用过程中,半导体温控片与温控平台的一侧连接可以调节温控平台背离半导体温控片的一侧的温度,从而能够调节待调温的物体的温度,同时待调温的物体位于真空腔内,因此减弱了待调温的物体与周围的热交换,以及温控平台与待调温物体接触面与周围的热交换,从而使得温控装置改变待调温物体温度的能力更强,温度变化更快,保温控制更佳,同时可以通过智能控制终端获得半导体温控片的温度以及温控平台的实际温度,并通过智能控制终端控制半导体温控片的温度以对待调温物体进行调温。
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