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公开(公告)号:CN111252799A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010073579.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01F17/34 , C01B21/072 , C09K11/80
Abstract: 本发明的无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法,步骤为:制备不同配比的YAG:Ce3+和氮化铝粉末混合物,先压片再粉碎成块状,放入激光悬浮炉中,调节气流的大小和激光的加热功率,使粉末熔化并悬浮起来形成稳定的悬浮液滴;待稳定的悬浮液滴加热一段时间后,关闭激光发生开关,使激光的加热功率迅速降低到零,悬浮液滴迅速冷却并形成无色透明的球形非晶。在液滴快速凝固和冷却过程中,不与容器壁相接触,不仅避免引入杂质,也可以防止液体在冷却过程中非均质形核,促进非晶形成。本发明采用氮化铝和YAG:Ce3+粉末混合制备非晶,氮化铝导热性良好,有助于解决白光LED因散热不良而导致的光衰败和器件老化现象。
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公开(公告)号:CN108793260A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810871431.3
申请日:2018-08-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G49/00
CPC classification number: C01G49/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2006/42
Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋粉体及其制备方法,是由BiFeO3的结晶颗粒嵌入非晶结构的BiFeO3形成,所述BiFeO3的结晶颗粒直径为5~20nm,制备时以Bi(NO3)3或其水合物和Fe(NO3)3或其水合物为原料,控制反应条件和溶液浓度,以水热法制备BiFeO3粉体,实现了结晶颗粒嵌入非晶结构BiFeO3粉体的合成,并且具有无环境污染、操作方便、设备简单、成本低廉、实用性强和便于推广应用的特点,本发明的BiFeO3粉体铁磁性能良好,在传感器、自旋电子器件和多功能存储领域具有十分广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111252799B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010073579.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01F17/34 , C01B21/072 , C09K11/80
Abstract: 本发明的无容器凝固制备YAG:Ce3+和氮化铝混合非晶材料的方法,步骤为:制备不同配比的YAG:Ce3+和氮化铝粉末混合物,先压片再粉碎成块状,放入激光悬浮炉中,调节气流的大小和激光的加热功率,使粉末熔化并悬浮起来形成稳定的悬浮液滴;待稳定的悬浮液滴加热一段时间后,关闭激光发生开关,使激光的加热功率迅速降低到零,悬浮液滴迅速冷却并形成无色透明的球形非晶。在液滴快速凝固和冷却过程中,不与容器壁相接触,不仅避免引入杂质,也可以防止液体在冷却过程中非均质形核,促进非晶形成。本发明采用氮化铝和YAG:Ce3+粉末混合制备非晶,氮化铝导热性良好,有助于解决白光LED因散热不良而导致的光衰败和器件老化现象。
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公开(公告)号:CN117936646A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410109961.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种贫铜富硒能带可控的铜铟镓硒薄膜及其制备方法,属于CIGS薄膜太阳能电池材料的制备技术领域。本发明采用了单靶溅射法,使用了高效安全的固态硒源硒化装置,所选靶材为1号靶材和2号靶材,通过磁控溅射方法,采用CuInGaSe四元靶材探究以得出较好的工艺参数范围和最佳工艺参数,结合少量硒粉硒化工艺实现薄膜厚度方向Cu、Se元素的梯度分布进而构筑出特定微型能带结构,并且使用了变靶材成分和变溅射功率两种方式来实现CIGS吸收层能带调控。所制得的CIGS薄膜晶粒尺寸大,表面平整致密,呈富铜贫硒的元素比例状态;方块电阻小,载流子迁移率大,载流子浓度大,吸光性好,光电性能优良。
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