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公开(公告)号:CN113293320A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110686416.3
申请日:2021-06-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及Sr‑Sb合金材料技术领域,尤其涉及一种Te元素掺杂四方相Sr2Sb材料及其制备方法。称取Sr粉、Sb粉和Te粉,高速粉碎,将粉碎后的粉体放入真空球磨机中,在氩气的保护气氛下球磨,将球磨后的粉末装入进行压制成型,得到粒状坯体;将粒状坯体放入微波烧结炉内,进行充分反应,降至室温,洗涤去除反应中的杂质,干燥得到Te掺杂四方相Sr2Sb块状试样。本发明制备方法与传统的固相加热法相比,具有节约原料、反应速度快、样品纯度高,而且方法简单、易于操作、高效节能等优点。
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公开(公告)号:CN113097292A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110355623.0
申请日:2021-04-01
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种Ga2SSe材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。主要制备过程是将硒化镓多晶粉末利用液相剥离法得到片层硒化镓样品,随后将片层硒化镓样品硫化处理获得Ga2SSe材料。制备出的Ga2SSe材料拥有较高的载流子迁移率,当作为沟道材料应用在栅长为5纳米的场效应晶体管上时表现出优异的输运性能,能够有效克服短沟道效应带来的问题。本发明制备的流程操作简单,产品质量好,在电子器件等工程领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108404203B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810287070.8
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,涉及一种还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架制备方法,该方法包括以下步骤:将块状细菌纤维素与水混合后制得细菌纤维素溶液,随后加入还原氧化石墨烯溶液,超声后得到还原氧化石墨烯/细菌纤维素混合溶液,在该混合溶液中加入对应的钙、硅、磷源,超声得到细菌纤维素/还原氧化石墨烯/生物玻璃前驱体溶液,冻干后在氩气氛围中煅烧,得到具有抗菌性的还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架,并借助其独特的三维网络状结构在SBF中能够迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明的工艺流程简单,操作简单快捷,制备成本较低,所得生物玻璃纳米纤维支架的抗菌性、生物活性高,在骨移植及骨替换领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108578776B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810384380.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法,该方法包括以下步骤:对镁基底表面进行微弧氧化预处理获得多孔的表面形貌,同时将生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,在镁基底表面获得生物玻璃/水凝胶复合涂层。该方法简单高效,所用原料价廉易得。本发明通过对镁基底表面制备生物玻璃/水凝胶复合涂层,可以提高镁及其合金在生理环境中的耐腐蚀性和生物相容性,同时可以通过在水凝胶中载入药物,生长因子等实现人体组织的快速修复,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109898053B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910329408.6
申请日:2019-04-23
Applicant: 福州大学
IPC: C23C14/06 , C23C14/34 , H01L21/02 , H01L31/0264 , H01L31/072 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种III‑VI族异质结太阳能电池材料的制备方法,其是将K9玻璃作为基片衬底作为阳极,以块体材料作为靶材放在阴极,在Ar气保护下于一定功率开始溅射沉积。溅射结束在基片衬底上沉积一层薄膜后,更换靶材材料,进行第二次沉积。最后将玻璃基片置于无水乙醇和去离子水中前后清洗去除杂质后,干燥即可得到所述的片状III‑VI族异质结太阳能电池材料。本发明具有制备工艺简单,可重复性强,成品率高,成本低等优点,从而可用于太阳能电池电极材料,促进能源问题的解决。
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公开(公告)号:CN108172680B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810065984.X
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种立方相Ca2Ge热电材料及其制备方法,包括以下步骤:将Ca粉、Ge粉在氩气保护气氛下混合均匀;放置于真空磁感应悬浮熔炼炉的水冷坩埚中,加温到940~1100℃,熔炼一段时间;将得到的熔融的液体置于真空快淬炉中,充以高纯氩气,进行合金重熔;然后熔体被水冷钼轮以25~50 m/s的线速度甩出,获得了针状快凝粉;将得到的粉末经研磨过筛后,升温至200~400℃保温一定时间,然后热压,制成试样;最后将试样热压置于真空管式炉中,加热至400~700℃并保温一定时间,随炉冷却,得到立方相Ca2Ge。本发明获得的立方相Ca2Ge材料合金成分及组织均匀、结构紧密。
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公开(公告)号:CN109999850A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910329977.0
申请日:2019-04-23
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/057 , B01J27/04 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种第Ⅲ主族硫属化物光催化材料及制备方法,包括将银箔基底进行超声清洗及高温退火处理,利用低压化学气相沉积的方法合成尺寸均匀的Ⅲ-Ⅵ族化合物薄片。在反应温度下保持10-20分钟,等到自然冷却至室温时,同时关闭通入氩气和氢气,即可在银箔基底得到尺寸均匀的第Ⅲ主族硫属化物化合物薄层样品。该方法使用的化学气相沉积法能够实现大规模,高质量的第Ⅲ主族硫属化物化合物薄片,制备工艺简单,可规模化量产。
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公开(公告)号:CN108498859A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810293401.9
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/10 , A61L27/047 , A61L27/20 , A61L27/54 , A61L2300/104 , A61L2300/404 , A61L2430/02 , C08L1/08
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种抗菌性生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝在细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有抗菌成分的AgNO3沉积到纳米纤维上以及将含有Ca和Si元素的前驱体分别沉积在其超细的纳米纤维表面,再通过煅烧制备得到具有超细的纳米级网络状结构的抗菌性生物玻璃支架,并借助其独特的三维网络状结构迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明具有工艺简单,原材料成本低等优势,所得生物玻璃纳米纤维支架抗菌性能好,生物活性高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107528071A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710458072.4
申请日:2017-06-16
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化锆-硅藻土复合负载燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为ZrOCl2·8H2O,硅藻土,氯钯酸和还原剂。将ZrOCl2·8H2O和已前处理的硅藻土溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化锆-硅藻土复合载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒。复合载体显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。
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公开(公告)号:CN106784879A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710032037.6
申请日:2017-01-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种钛板负载的钯钌催化剂的制备方法,其以钛板为载体,以钯盐和钌盐为前驱体,加入油酸或油酸盐形成胶状物,然后将胶状物均匀地涂覆在钛板上,于160~320℃、保护气体下保温处理0.5h~2h,得到钛板负载的钯钌纳米催化剂。与传统热分解方法相比,本发明方法可显著降低热分解温度,使获得的钯钌颗粒尺寸均匀,平均粒径在10nm以下,而且可使钯钌在钛板上均匀分散,从而实现对乙醇及甲醇等醇类燃料的较高催化活性。本发明原料易得,操作方法简便,可达到产业化生产的要求。
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