一种ZIF‑8/ZnO纳米棒阵列薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106986555A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710278456.8

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种ZIF‑8/ZnO纳米棒阵列薄膜材料及其制备方法,所述薄膜材料由长度为1‑3μm的ZIF‑8/ZnO纳米棒垂直密集整齐排列于基底得到。制备方法如下:1)在FTO导电玻璃表面制备ZnO晶种层;2)配制乙酸锌和六亚甲基四胺的水溶液,然后将FTO导电玻璃放入水溶液中进行水热反应,随后清洗并热处理,得到ZnO纳米棒阵列;3)配制2‑甲基咪唑的甲醇溶液,将FTO导电玻璃放入甲醇溶液中进行水热反应得到ZIF‑8/ZnO纳米棒阵列薄膜材料。本发明提供的ZIF‑8/ZnO纳米棒阵列薄膜材料具备多孔结构而且形成了规则的阵列,在废水处理中对有机物的吸附和催化分解有较大的应用潜力。

    一种CuCrO2/TiO2复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104437516B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410653514.7

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种CuCrO2/TiO2复合光催化剂,它由CuCrO2纳米晶通过旋涂法或者浸渍法沉积于TiO2纳米棒阵列薄膜上,得到CuCrO2/TiO2复合薄膜,再对CuCrO2/TiO2复合薄膜进行热处理得到。按照本发明方法制备出的光催化剂可以在解决催化剂固化、回收困难等问题的同时,发挥出p-n结的优势,在p-n结内建电场的作用下有效抑制载流子的复合,促进光生载流子的分离,提高量子效率,进而提高光催化效率。

    一种具有高抗折强度的微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN105859143A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610200072.X

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: C03C10/0009

    Abstract: 本发明涉及一种具有高抗折强度的微晶玻璃及其制备方法,所述微晶玻璃的配合料按重量百分比计含有如下成分:SiO2 60~75%,Al2O3 1~15%,Li2O 10~20%,Na2O 1~3%,KBr 1~5%,P2O5 0~5%,ZrO2 1~5%,CeO2 0~3%,V2O5 0~1%。其制备方法包括配料、熔化澄清、成型、退火及微晶化处理;其中熔化澄清温度为1400~1550℃保温4~8小时;微晶化处理工艺参数为:室温下升温至580~600℃保温10~30分钟,再升温至650~750℃保温15~60分钟,然后升温至800~850℃保温15~60分钟。

    一种铜铁矿结构AgCrO2纳米晶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103880081B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410120837.X

    申请日:2014-03-28

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开的铜铁矿结构AgCrO2纳米晶材料的制备方法,是一种快速制备铜铁矿结构AgCrO2纳米晶材料的低温水热合成方法,其利用低温水热反应,调控包括反应前驱体组分、反应温度及水热反应釜中反应液的填充率参数,在190~230℃下反应36~60小时,将反应产物经多次离心清洗处理后,在真空干燥烘箱中60℃干燥24~48小时,最终得到10~20nm大小的AgCrO2纳米晶材料。本方法操作简单,工艺参数易于控制,无污染、产率高,可广泛用于透明导电氧化物等光电功能器件中。

    一种低铝高强度化学钢化玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104909563A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510272059.0

    申请日:2015-05-26

    Abstract: 本发明提供一种低铝高强度化学钢化玻璃及其制备方法。该钢化玻璃通过如下方法制备:1)将经切割、磨边、清洗与干燥好的低铝玻璃放入预热炉中缓慢升温至400℃~500℃,并保温20~60分钟;2)将预热后的玻璃放入400~500℃的KNO3盐槽中,离子交换2~8小时;3)将离子交换后的玻璃提升至退火炉中缓慢降温至60℃以下;4)取出玻璃并清洗、干燥、检测、包装,即得所述低铝高强度化学钢化玻璃。本发明的低铝高强度化学钢化玻璃,其厚度在1mm以上,表面压应力在450MPa以上,表面应力层深度在12.0μm以上,弯曲强度在200MPa以上,可在建筑、交通、家居等领域应用。

    一种提高浮法玻璃配合料有效导热系数的方法

    公开(公告)号:CN104609699A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510018431.5

    申请日:2015-01-14

    CPC classification number: C03B1/00

    Abstract: 本发明提出一种提高浮法玻璃配合料有效导热系数的方法,现将浮法玻璃主要原料硅砂进行干燥、研磨、除尘和筛分处理,再依据浮法玻璃原料设计,计算配合料组成成分含量,并精确称量,然后采用混料机将配合料混合均匀,调整了配合料的堆积密度,优化了配合料散体颗粒的分形维数,改善了热传导方向上的孔隙尺寸与孔隙特征尺度的差别,进而提高配合料的有效导热系数。本发明可以实现浮法玻璃配合料有效导热系数的提高,加速配合料熔化的升温速率,促进浮法玻璃熔制效益,节约能源。

    一种PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104556692A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410787872.7

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现1.2~2.0μm之间宽光谱荧光的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃,其摩尔组成如下:GeO2:45~60%,Na2CO3:5~10%,BaF2:15~30%,Al2O3:5~15%,ZnSe:0.5~3%,PbO:0.4~2%。按上述组成的摩尔比称取各组分适量放在球磨混样机中充分混匀后,置于加盖的半密封刚玉坩埚内,于1350℃~1400℃高温电炉中熔融30min~60min后迅速冷却成型,并快速移至360℃的退火炉中保温3h消除残余应力,得到黄色透明玻璃;经过500℃~530℃下处理10~20h后得到PbSe量子点掺杂的黑色玻璃。本发明的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃在近/中红外波段具有较高的透过率,并在近/中红外波段具有良好的荧光性能。

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