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公开(公告)号:CN108218425B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810070316.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: C22C1/04
Abstract: 本发明公开了一种Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料及其制备方法,其是按比例分别称量Ca粉、Ge粉和Sb粉,然后将其置于有机溶剂中进行超声波振荡,使之充分混合;然后待有机溶剂完全挥发后,经干法成型制成块体;再将其置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,放入微波真空高温加热炉内,在高纯氩气氛围中,经高温反应得到Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料。本发明通过微波加热,避免了传统烧结过程中晶粒异常长大的现象,最终获得具有超细晶粒结构材料,并实现了材料合成温度的降低,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108392674B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810278820.5
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,公开了一种高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,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111146455A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010064987.9
申请日:2020-01-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种花瓣状微球二硫化钼复合碳材料负载Pd金属催化剂及其制备方法,其是先采用微波辅助法制备了花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合材料;再采用NaBH4液相还原法将Pd离子还原成Pd颗粒,负载在花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合物载体上,从而制备出Pd基催化剂,该催化剂作为燃料电池阳极催化剂,用于对乙二醇进行电催化氧化。该方法制备工艺简单,能够制备出花瓣状微球MoS2复合碳材料,并将Pd金属负载于MoS2复合碳材料上制备出对乙二醇催化活性高,抗中毒能力强的Pd基复合催化剂。
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公开(公告)号:CN110015700A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910398845.3
申请日:2019-05-14
Applicant: 福州大学
IPC: C01G53/04
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍和氧化镍纳米带取向薄膜的制备方法。将六水硫酸镍溶解在去离子水溶液中,加入氢氧化钠颗粒混合均匀之后,转移到高温反应釜中在150~200℃反应12~72h;用蒸馏水,无水乙醇洗涤,去除杂质;然后溶解在高纯度乙醇溶液中,得到氢氧化镍溶液;在40~60℃下烘干该溶液得到粉末,在300℃下热处理4h,得到黑色的氧化镍粉末;制备浓度为5mol/mL的氢氧化镍和氧化镍溶液,使用注射器将其以100~1000μL/min速度注射到水溶液中,形成取向薄膜,将薄膜转移到基片上,并将其在40~60℃真空干燥箱中烘干。本发明制备的氢氧化镍和氧化镍取向薄膜取向度较高,有望应用于电化学等各个领域。
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公开(公告)号:CN108165790B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810065995.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种立方相Ca2Ge合金材料及其微波固相制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉和Ge粉按(2.0~2.8):1的摩尔比进行称量,置于有机溶剂中进行超声波振荡混合;(2)待有机溶剂完全挥发后,干法成形使其压制成块体;(3)将试样置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,然后放置真空微波工业加热炉内,通入高纯氩气,将样品升温至400~700℃;(4)温度达到指定温度后保温0.5~6 h,然后随炉冷却至室温,得到立方相Ca2Ge。本发明是通过微波加热,属于内加热,具有加热速度快、加热均匀、时间短。从而避免了传统烧结过程中晶粒异常长大现象,最终可获得具有超细晶粒结构材料、可以降低材料的合成温度。
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公开(公告)号:CN108578785A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810384018.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/54 , A61L27/025 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/52 , A61L2300/112 , A61L2300/412 , A61L2430/02 , C08L5/08 , C08L71/02
Abstract: 本发明公开了一种磁性自愈性生物玻璃/水凝胶复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点;同时制备在壳聚糖醋酸溶液中可以稳定存在的Fe3O4@SiO2复合磁性粉末;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,可快速制备获得具有稳定磁性自愈性的生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,磁性自愈性效果稳定,所用原料价廉易得。所制备的复合材料具有良好的生物相容性,在外部磁场作用下,能够被驱动改变位置,可应用于伤口缺损的智能修补、药物控制缓释、生长因子输运和细胞培养等新型智能生物医用领域。
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公开(公告)号:CN108218425A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810070316.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , H01L35/18 , H01L35/34
CPC classification number: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B2235/40 , C04B2235/401 , C04B2235/42 , C04B2235/602 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/667 , H01L35/18 , H01L35/34
Abstract: 本发明公开了一种Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料及其制备方法,其是按比例分别称量Ca粉、Ge粉和Sb粉,然后将其置于有机溶剂中进行超声波振荡,使之充分混合;然后待有机溶剂完全挥发后,经干法成型制成块体;再将其置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,放入微波真空高温加热炉内,在高纯氩气氛围中,经高温反应得到Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料。本发明通过微波加热,避免了传统烧结过程中晶粒异常长大的现象,最终获得具有超细晶粒结构材料,并实现了材料合成温度的降低,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108165790A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810065995.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C22C1/0408 , C22C24/00
Abstract: 本发明公开了一种立方相Ca2Ge合金材料及其微波固相制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉和Ge粉按(2.0~2.8):1的摩尔比进行称量,置于有机溶剂中进行超声波振荡混合;(2)待有机溶剂完全挥发后,干法成形使其压制成块体;(3)将试样置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,然后放置真空微波工业加热炉内,通入高纯氩气,将样品升温至400~700℃;(4)温度达到指定温度后保温0.5~6 h,然后随炉冷却至室温,得到立方相Ca2Ge。本发明是通过微波加热,属于内加热,具有加热速度快、加热均匀、时间短。从而避免了传统烧结过程中晶粒异常长大现象,最终可获得具有超细晶粒结构材料、可以降低材料的合成温度。
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公开(公告)号:CN106098922B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610452327.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料,其是将Ca粉、Si粉和Cu粉在Ar气保护气氛下混合均匀后,将所得混合物粉末与研磨钢球在Ar气保护气氛中放入真空不锈钢球磨罐中密封,经球磨反应后采用等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得片状Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料。由于Cu元素具有和碱土金属类似的性质,当Cu元素加入后,容易取代Ca位,作为施主掺杂,提供导电电子作为载流子,从而提高材料的电导率与热电性能。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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