银纳米颗粒复合二氧化钛SERS基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN117538305A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311499379.0

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种银纳米颗粒复合二氧化钛SERS基底及其制备方法,涉及纳米材料技术领域。制备方法包括:S1:利用阳极氧化的方式在钛箔上原位生长二氧化钛纳米管阵列;S2:利用磁控溅射的方式在二氧化钛纳米管阵列沉积银纳米颗粒;S3:在二氧化钛纳米管阵列表面真空沉积高分子膜,得到银纳米颗粒复合二氧化钛SERS基底。该制备方法简单、成本低,制成的基底稳定性好、灵敏度高等优势,具有实际应用的潜力。

    PZT基压电陶瓷固相烧结工艺优化方法

    公开(公告)号:CN116813336A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310788785.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本申请提供一种PZT基压电陶瓷固相烧结工艺优化方法,该优化工艺主要在压电陶瓷的高温固相烧结阶段,将传统的烧结装置改进为具有双层坩埚嵌套的高铅分压气氛装置。高铅分压气氛的保证,减少了因为铅的大量挥发导致的烧结过程中第二相的产生,进而缓解陶瓷烧结过程中由于铅挥发带来的成分不均匀,致密度低等的问题。两层坩埚的设置,既能保证高温烧结过程高铅气氛不会收到本身高温形变的影响,又有利于环境保护。进一步的,在内层坩埚边缘铺撒氧化铅粉末,充分保证铅的含量。另外在传统固相烧结法PZT陶瓷胚体与预烧粉叠放基础上,添加上下两层的PZT垫片,优化烧结过程中的温差,使得高温烧结更加均匀稳定。通过以上几步的PZT基压电陶瓷固相烧结工艺优化,调整烧结过程中的实验设置,可以实现缓解PZT基压电陶瓷烧结过程中由于铅大量挥发引发的性能下降,优化方式简洁,成本低,实用性强。

    一种高性能锆钛酸铅基压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116768622A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310793091.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明涉及高性能锆钛酸铅基压电陶瓷及其制备方法,具体涉及通过固相烧结工艺制备不同质量分数MnCO3掺杂的(Pb0.92Sr0.08)(Zr0.533Ti0.443Nb0.024)O3(PSZTN‑xMn)压电陶瓷的方法,属功能陶瓷领域。通过固相烧结工艺制备了不同质量分数MnCO3掺杂的PSZTN‑xMn压电陶瓷,发现在一定掺杂范围内,Mn离子促进了PSZTN压电陶瓷中晶粒的生长,并且产生了显著的硬化效应,而压电响应仅有轻微损失,最终在MnCO3掺杂量为0.4~0.5wt.%的大晶粒PSZTN陶瓷样品中实现了高d33和高Qm的性能组合:d33=510~460pC/N,Qm=614~750,kp=0.63~0.59,tanδ=0.002~0.004,Tc=278℃。该工作成功实现了PZT基压电陶瓷综合性能的突破,证明了通过晶粒尺寸调控来协同优化压电陶瓷综合性能是一种行之有效的策略,为优化其他种类压电陶瓷的性能提供了一个简单有效的方法。

    基于电致伸缩效应的长波通信机械天线系统

    公开(公告)号:CN115579620A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211374673.4

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种基于电致伸缩效应的长波通信机械天线系统,涉及长波通信技术领域。基于电致伸缩效应的长波通信机械天线系统包括依次连接的第一计算机、第一无线电平台、功率放大模块、弛豫铁电陶瓷、接收天线、第二无线电平台和第二计算机;其中,弛豫铁电陶瓷包括正极、负极和铁电陶瓷材料,正极和负极分别设置在铁电陶瓷材料的相对两侧。这样,弛豫铁电陶瓷构成的机械天线是基于电致伸缩效应将机械能转换成电磁能,从而产生电磁波,可有效实现机械天线超宽带和高辐射强度的性能。

    一种光催化分解水产氢的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109046392B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201811058126.9

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明涉及光催化分解水产氢的技术领域,尤其是涉及一种光催化分解水产氢的催化剂及其制备方法。所述光催化分解水产氢的催化剂,包括二氧化钛纳米坑阵列和生长于所述纳米坑阵列中的二硫化钼阵列,对所述二硫化钼阵列进行还原剥离。所述制备方法,包括如下步骤:在二氧化钛纳米坑阵列中原位生长二硫化钼阵列,并进行还原剥离,即得所述光催化分解水产氢的催化剂。本发明所述的光催化分解水产氢的催化剂,吸光能力强,吸光范围广,光生载流子活性高,光催化产氢能力强;在材料的本征吸收的基础上实现了非金属等离子共振光吸收,大幅度提高了太阳能的利用率,在海水制氢中表现出优异的性能。

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