一种固体有机电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN1566167A

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN03149457.9

    申请日:2003-06-27

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 熊兆贤 李珺

    Abstract: 涉及一种可应用在柔性固体导电的固体有机电解质及其制备技术,分别按(体积百分比)吡咯∶苯∶甲苯为(21~65)∶(14~32)∶(6~27),过硫酸铵∶氢氧化铵为(21~56)∶(9~25)配制吡咯的苯溶液和过硫酸铵的氨水溶液,再把这两种溶液混合在一起,反应5~90分钟之后,将产物聚吡咯用去离子水和醇溶液进行清洗,从而获得聚吡咯之类的固体有机电解质。本发明提供的固体有机电解质既保留传统固体电解质性能优良的优点,又克服传统固体电解质柔软性差和生产成本高之不足,其膜层粒径大小为5~100nm,电阻率为1~8毫欧/平方单位;可长寿命高可靠地工作在不同技术场合。

    准纳米级二钡九钛氧化物微波陶瓷及其制造方法

    公开(公告)号:CN1420102A

    公开(公告)日:2003-05-28

    申请号:CN01139516.8

    申请日:2001-11-20

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 熊兆贤 黄娇容

    Abstract: 涉及一种以氧化物为基础的以成分为特征的陶瓷组合物,准纳米级Ba2Ti9O20微波陶瓷由主成分Ba(OH)2·8H2O和TiO2以及微量添加物Al2O3、SiO2和Bi2O3组成。其工艺步骤为将主成分置于高压反应釜中反应,制中性干燥,并加入微量添加物成型。制得晶粒细小均匀、几乎不含气孔和性能优良的微波介质陶瓷,所得样品具有明显优越的微波性能,抽样进行透射电子显微分析,可见粉体颗粒大小为40~200nm。

    一种LED照明用复合结构荧光玻璃片的制备方法

    公开(公告)号:CN106098909B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610428628.0

    申请日:2016-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 熊兆贤 徐文浩

    Abstract: 一种LED照明用复合结构荧光玻璃片的制备方法,涉及荧光玻璃片。包括以下步骤:1)将荧光粉、粘结剂、分散剂和偶联剂混合,抽真空脱泡,得荧光浆料;2)在玻璃片上制凹槽;3)将步骤1)得到的荧光浆料浇注到玻璃片凹槽中,得到复合结构荧光玻璃片;4)将步骤3)得到的复合结构荧光玻璃片热处理,再退火,得到LED照明用复合结构荧光玻璃片。可将荧光胶层与芯片分离开,将荧光胶层直接与高透光率玻璃复合可提高LED芯片的散热性,提高芯片的使用寿命和性能稳定性;也有利于芯片所发出的光照射到更大面积的荧光粉层;通过控制芯片与荧光玻璃片的距离以及荧光胶层的面积和厚度来调节LED的光学参数。

    一种高电容率金属化表面板材的制备方法

    公开(公告)号:CN106626690B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610896056.9

    申请日:2016-10-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高电容率金属化表面板材的制备方法,涉及用于印制电路板的基板材料。将有机织物剪成条状,再放入金红石相二氧化钛颗粒的浆料中进行三维穿插结合;配制庚酸溶液,将偶联剂溶解在庚酸溶液中得溶液A;三维穿插结合后的有机织物浸泡溶液A中,干燥后,得干燥后的有机织物;将金红石相二氧化钛颗粒或金红石相二氧化钛纤维和含C、H、O的环状有机物混合并抽真空得混合浆料,再将干燥后的有机织物浸泡在混合浆料中进行空间穿插结合,烘干后得半固化片;在半固化片的上下表面覆盖铜箔,随后进行加热和加压,冷却后即得金属化表面板材,或将半固化片进行加热和加压,冷却后依次进行化学反应、物理电场加厚金属化层,即得金属化表面板材。

    一种低磁导率温度系数近场通讯磁片及其制备方法

    公开(公告)号:CN104844184A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510204842.3

    申请日:2015-04-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种低磁导率温度系数近场通讯磁片及其制备方法,涉及近场通讯。低磁导率温度系数近场通讯磁片包括主成分和副成分;按摩尔百分比,主成分的Fe2O3为48%~55%,ZnO为12%~20%,NiO为15.5%~20%,CuO为13%~16%,MnCO3为0~3%,Bi2O3为0.01%~0.025%,Co2O3为0~0.05%;副成分的SiO2为1%,WO3为0~3%。将主成分、水和磨球混合,球磨得浆料,分离后烘干,再预烧;粉碎过筛,加入副成分,再加入水球磨,过筛后烘干,然后与水基流延浆料混合,得流延浆料,球磨,过筛,脱泡,得脱泡流延浆料;流延后得铁氧体坯片,干燥,热处理;烧结,再与胶带贴合,得产物。

    太赫兹频段的太波材料的合成方法

    公开(公告)号:CN103172956B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310085371.X

    申请日:2013-03-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 太赫兹频段的太波材料的合成方法,涉及太赫兹频段的太波材料。提供具有合成方法易操作、产物体积小巧、能量损耗低等优点的太赫兹频段的太波材料的合成方法。1)将含有锂、镁、锌、硅、镧、铝、钛、铈等的金属盐中的至少一种与第1溶剂化学反应,获得前躯体;2)将步骤1)得到的前躯体与碳酸锰、碳酸钡、碳酸钙和第2溶剂混合研磨,然后烘干、预烧、破碎造粒、成型、热处理后得到应用于太赫兹频段的太波块体材料;3)将步骤2)得到的应用于太赫兹频段的太波块体材料破碎、过筛,得到微细颗粒,再加入聚四氟乙烯或树脂,热处理后得到太赫兹频段的太波材料。

    太赫兹频段的太波材料的合成方法

    公开(公告)号:CN103172956A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310085371.X

    申请日:2013-03-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 太赫兹频段的太波材料的合成方法,涉及太赫兹频段的太波材料。提供具有合成方法易操作、产物体积小巧、能量损耗低等优点的太赫兹频段的太波材料的合成方法。1)将含有锂、镁、锌、硅、镧、铝、钛、铈等的金属盐中的至少一种与第1溶剂化学反应,获得前躯体;2)将步骤1)得到的前躯体与碳酸锰、碳酸钡、碳酸钙和第2溶剂混合研磨,然后烘干、预烧、破碎造粒、成型、热处理后得到应用于太赫兹频段的太波块体材料;3)将步骤2)得到的应用于太赫兹频段的太波块体材料破碎、过筛,得到微细颗粒,再加入聚四氟乙烯或树脂,热处理后得到太赫兹频段的太波材料。

    一种实时动态检测车辆载重量与车辆速度的装置及方法

    公开(公告)号:CN102706420A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210207182.0

    申请日:2012-06-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种实时动态检测车辆载重量与车辆速度的装置及方法,涉及一种车辆检测设备与方法。装置设有第1、第2压电陶瓷传感器、信号整流滤波电路、信号放大电路、A/D模数转换器与数字分析系统、计算机。2个压电陶瓷传感器产生的信号经整流滤波放大后输入A/D模数转换器与数字分析系统进行分析,A/D模数转换器与数字分析系统把分析所得数据传输给计算机进行显示和储存。本发明结构简练、设计合理、成本低廉且易于安装、能同时检测出车辆载重量和车辆速度两项数据,为解决公路运输车辆超载和超速难以治理的问题提供了有力的技术方法,从而为道路养护和行车安全提供更可靠的技术保障。

    一种用于陶瓷材料晶粒晶界性能测试电极及其测试方法

    公开(公告)号:CN101769885B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN200910113087.2

    申请日:2009-12-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于陶瓷材料晶粒晶界性能测试电极及其测试方法,涉及一种测试电极。提供一种用于陶瓷材料的晶粒晶界性能测试电极及其测试方法。测试电极设有校准环、基电极和标向图,基电极设在校准环上,基电极由圆电极在水平、竖直及对角线3个方向引出细线组成,圆电极呈阵列排布;标向图设在基电极四周。制备富CuO的陶瓷材料粉体,干压成陶瓷圆片,保温,表面处理得晶界清晰的陶瓷表面,在表面制备电极;进行I-V特性的测量。无需通过繁琐的工艺制备单晶;便于测量、后期数据的比较分析和后期重复实验;无需使用昂贵的微细探针,且只要借助光学显微镜即可完成测量而无须借助AFM;细线间的距离可根据样品间距的大小来调节,便于各种配方的测量。

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