一种镍锌氧化合物光电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109267028B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201811444407.8

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种镍锌氧化合物光电薄膜及其制备方法,借助双阴极辉光等离子放电作用在Ni基体表面溅射沉积锌氧化合物薄膜,将基体用丙酮进行超声清洗,之后将预处理好的基体放入等离子体炉内的试样台上完成样品表面锌氧化合物薄膜的制备。本发明以高纯金属元素为靶材,为了提高元素反应的供应量和供应效率,在基片和靶材周围形成双层辉光等离子放电,成膜仅需要10‑30min。本发明通过元素的溅射反应形成大面积高质量的复合透明薄膜电极,薄膜的厚度在5‑10微米。本发明得到的薄膜表面质量高,且制备方法已较为成熟,成本低,无污染,工艺流程较为简单,对基体本身的性能几乎无影响,不会损伤基体。

    一种金属增韧陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108374134B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810310361.4

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种金属增韧陶瓷基复合材料,所述复合材料包括以下组分:Al‑Cu混合金属粉、TiO2粉体、SiO2粉体、玻璃纤维、黏土、凹凸棒;其质量配比为:10‑25wt%的Cu‑Al混合金属粉末、30‑45wt%的TiO2和SiO2粉末、20‑25wt%的玻璃纤维、15‑20wt%的黏土或凹凸棒;本发明采用低熔点金属合金粉作为增韧剂,制备金属增韧陶瓷基复合材料,通过其在烧结时形成的液相可以大大降低其孔隙率,提高陶瓷基体材料与其他添加剂材料之间的界面结合作用,进而获得所需要的金属增韧陶瓷基复合材料。

    一种NIPAM基智能复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110054726A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910351439.1

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种NIPAM基智能复合水凝胶的制备方法,以NIPAM作为聚合单体,BIS作为化学交联剂,过硫酸钾为引发剂,TEMED在20℃时作为催速剂,GO纳米片作为添加剂,ZrO2作为增强剂,按照一定的比例进行聚合反应得到PNIPAM-GO-ZrO2智能复合水凝胶。该智能复合水凝胶具有较好的拉伸性能,解决了以往水凝胶机械强度较差的问题。该水凝胶具有良好的温敏性能,其体积随着温度的升高不断变小,在30-35℃时体积发生突变,最后趋于稳定,而且该水凝胶在808nm的激光(500mW)照射下,发生了明显的体积收缩,展示出了较好的近红外响应特性。

    一种基于有序量子晶氧化钛/聚合物复合材料的气体传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN105259219A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510762116.3

    申请日:2015-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于有序量子晶氧化钛/聚合物复合材料的气体传感器的制备方法,包括以下步骤:溶胶溶液的配置;凝胶传感材料的制备;湿度的调控;复合薄膜的制备;本发明量子晶TiO2/聚合物复合材料气体传感器的传感性能优异,对低浓度甲苯气体响应时间和恢复时间均接近10s;本发明制备的高性能传感材料,简化制备工艺,降低了制作成本,传感材料可重复性强,组成传感薄膜的纳米粒子尺寸小,平均晶粒尺寸为2.5nm,材料比表面积大大增加;氧化钛纳米粒子与贵金属氧化物形成优质p-n结,活化晶粒表面的吸附能力,促进表面反应活性,提高灵敏度且缩短响应时间,室温条件工作状态稳定,消除了传统传感器件的能源消耗问题,有效降低了制备和使用成本。

    一种钛氧化合物柔性光电腐蚀薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109267010A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811445726.0

    申请日:2018-11-29

    CPC classification number: C23C14/083 C23C14/0036 C23C14/34

    Abstract: 本发明涉及一种钛氧化合物柔性光电腐蚀薄膜及其制备方法,借助双阴极辉光等离子放电作用在不锈钢箔基体表面溅射沉积钛氧化合物薄膜,将基体用丙酮进行超声清洗;之后将预处理好的基体放入等离子体炉内的试样台上完成样品表面钛氧化合物薄膜的制备。本发明以高纯金属元素为靶材,为了提高元素反应的供应量和供应效率,在基片和靶材周围形成双层辉光等离子放电,成膜仅需要10-30min。本发明得到的薄膜与基体之间发生了互渗,因此基体与薄膜之间的结合强度高。本发明得到的薄膜表面质量高,且制备方法成本低,无污染,工艺流程较为简单,对基体本身的性能几乎无影响,不损伤基体。

    一种石墨烯纳米卷的制备方法

    公开(公告)号:CN108178149A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810120053.5

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯纳米卷的制备方法,以氧化还原石墨烯为原料,在纳米粒子的配合下,通过摩擦剪切作用来获得石墨烯纳米卷。本发明对纳米粒子的材料及形状具有较大的选择性,得到的纳米卷与纳米粒子的分离也较为容易,而且该方法的制备工艺简单,周期短而且成本低。

Patent Agency Ranking