一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116356439B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310386644.8

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用。一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料的制备方法,以钛酸丁酯作为钛源,聚乙烯吡咯烷酮作为高分子模板剂,以无水乙醇和N,N二甲基甲酰胺混合液作为溶剂,以氯氧化锆、硝酸钇和硝酸铕作为稀土原料,配制可纺性前驱体溶胶,经单喷头静电纺丝技术和煅烧后制得。本发明公开的一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用,使用单喷头静电纺丝技术,通过钛源和锆源在空气环境中的不同水解速率以及钛源和锆源在聚合物母体中的不同的离子扩散速率,获得三层管中管纳米结构。

    一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116356439A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310386644.8

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用。一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料的制备方法,以钛酸丁酯作为钛源,聚乙烯吡咯烷酮作为高分子模板剂,以无水乙醇和N,N二甲基甲酰胺混合液作为溶剂,以氯氧化锆、硝酸钇和硝酸铕作为稀土原料,配制可纺性前驱体溶胶,经单喷头静电纺丝技术和煅烧后制得。本发明公开的一种具有多层管中管纳米结构的一维稀土钛锆酸盐纳米发光材料及其制备方法和应用,使用单喷头静电纺丝技术,通过钛源和锆源在空气环境中的不同水解速率以及钛源和锆源在聚合物母体中的不同的离子扩散速率,获得三层管中管纳米结构。

    一种极端环境三维图像采集处理系统

    公开(公告)号:CN109490896B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201811357692.X

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开的一种极端环境三维图像采集处理系统,包括图像采集机器人与后台设备,后台设备包括数据处理单元与用于控制图像采集机器人的遥控单元。处于前端的采集机器人采用超声波图像采集技术,可以解决到达对人类有潜在危险的未知领域中克服因光学干扰采集设备无法采集图形的短板,本系统模块化设计使之具有级高的便携性,可适应性搭载不同载体到达未知危险领域进行图像点采集,在此采集过程中将因模块本身误差所造成的局部噪点问题进行平滑化处理后将数据发送,后台设备接收数据后将载入数据进行数学建模,采用LOD技术,克服超声波模块本身缺陷最大化图像结构还原利用软件绘制出图形逻辑构成,完成三维图像绘制。

    一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管

    公开(公告)号:CN111809273A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010701074.3

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种稀土离子掺杂钒酸钇纳米管的制备方法及纳米管,包括以下步骤:S1、将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇的水溶液混合得混合溶液,待混合溶液澄清后,加入Y3+、NH4VO3和掺杂离子,搅拌反应得到溶胶;S2、控制纺丝电压为15-18kV,纺丝接收距离为15-25cm,保持空气湿度为30-50%进行静电纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3、将所得前驱体纳米纤维在80-120℃下的真空环境中干燥3h后,以1-2℃/min的升温速率升温至700-900℃,煅烧4-6h后,得到稀土离子掺杂的YVO4纳米管。本发明通过调节静电纺丝的过程参数和溶液参数、以及升温速率,并进行稀土离子掺杂或者表面功能修饰,可使得到的YVO4纳米管兼具载药以及光热治疗的性能。

    一种电力线载波与Zigbee技术混合通信系统

    公开(公告)号:CN109547963A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811510777.7

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开的一种电力线载波与Zigbee技术混合通信系统,包括总控单元与多个效能终端;效能终端包括前端控制器、电力线通信前端模拟设备及射频收发器,前端控制器与电力线通信前端模拟设备电连接,前端控制器与射频收发器电连接;总控单元包括数据集中器、后台处理设备以及与效能终端对应的电力线通信前端模拟设备、射频收发器。实现了针对工业现场的能效终端的电力线载波+无线通信混合互不干扰的模通信技术。无需铺设总线,即可实现每台机器设备的联网通信。无论从经济效益上,还是通信的可靠性上,都有比原有工业现场总线或者单通道通信系统有很大的提高。

    一种具有香风发散功能的温控可调式沙发

    公开(公告)号:CN102871403A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210375973.4

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 一种具有香风发散功能的温控可调式沙发,包括框架组成的靠背、坐垫和扶手,框架表面罩有外壳,还包括吹风系统、加热系统和药料匣,吹风系统向靠背、底座和扶手送风,加热系统由电加热器加热,药料匣进风口与吹风系统的出风口连接,药料匣上开有出气孔。底部装有万向轮。本发明的有益效果是;风力可调节,可多方向吹风;可加热沙发内部,温度可调;吹出的风具有香味或一定的医疗效果;使用方便,可自由移动;自带插座,方便用电器使用。

    一种上转换及近红外发射荧光体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102559183A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110448238.7

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于红外光激发上转换及近红外发射铝酸盐荧光体及其制备方法,属于发光材料技术领域。本发明铝酸盐上转换及近红外发射荧光体的化学表达式为MLn1-x-yAlO4:Rex,Yby,其中,M=Ca,Ba,Sr;Ln=Y,Gd,La;Re=Er,Tm,Ho,Nd,Pr,其中,0<x≤0.2,0<y≤0.2。本发明按化学表达式MLn1-x-yAlO4:Rex,Yby计量比称取定量分析纯的Al(NO3)3·9H2O、碱土金属硝酸盐以及稀土金属硝酸盐,采用共沉淀法合成制得,沉淀剂为K2CO3。本发明的制备方法简单,合成的铝酸盐荧光体具有上转换及近红外发光亮度高的优点,是应用在显示、激光防伪和红外探测上的理想荧光材料。

    船舶履带式速堵板手持投放器

    公开(公告)号:CN102343972A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110175455.3

    申请日:2011-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种船舶履带式速堵板手持投放器,包括一个滚筒,履带式速堵板缠绕于滚筒上形成履带卷,滚筒中轴两侧端后向连接出操作杆,前向连接出一个支杆,支杆的前端固定有前灯和前摄像头;所述操作杆后端连接有手柄。履带式速堵板包括一字排布连接的薄板;相邻两个薄板之间通过铰接单元连接,整体构成履带形式;薄板整体一侧附着有橡皮膜,另一侧附着有覆盖面;覆盖面外侧还贴有一层橡胶密封垫;橡皮膜在薄板外缘延伸出与薄板的边缘密封的裙边。此外,每一薄板的横向两端板面上分别贴置有磁片。本发明履带式速堵板的投放器,用于海上船舶船舷外漏点的修堵,能够快速将速堵板投放到漏点处,从而降低损失,达到防止船舶进一步倾覆的危险。

    一种白光LED光源及其荧光体的制备方法

    公开(公告)号:CN102121591A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010603172.X

    申请日:2010-12-23

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED光源及其荧光体的制备方法,所述的光源包括蓝光LED和荧光体,所述的荧光体是包含有金属银纳米粒子的稀土离子掺杂玻璃体。本发明以锗酸盐、硼酸盐或碲酸盐为母体,以AgNO3为原材料在玻璃中引入银,通过热处理工艺实现金属银纳米粒子的生长,以Eu3+、Sm3+或Pr3+为红色发射掺杂中心,以Tb3+、Er3+或Ho3+为绿色发射掺杂中心,将其单掺或共掺入玻璃基质中,配合蓝光LED芯片发出白光。本发明用单一的玻璃荧光体取代传统白光LED用荧光粉及封装材料,可以简化封装工艺;可解决白光LED器件的老化问题,提高器件的稳定性;可以提高对稀土离子的激发效率,实现高亮度的荧光发射。

    一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114843494B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210210230.5

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种具有管中线结构的稀土钛酸盐电极材料及其制备方法。所述电极材料为管中线结构;管中线结构中,纳米管的壁厚为20‑30nm,外径为180‑300nm,纳米管中的纳米线的直径为80‑120nm,由纳米颗粒相互连接得到。本发明纳米结构的电极材料具有特殊的次生形貌,具有大量的分级孔结构和较大的比表面积,有利于实现从内部到界面表面的电荷转移和离子扩散,缩短离子扩散距离,改善电子传输性能,加速电化学反应过程中的法拉第过程,能够高百分比的暴露表面原子增强用于氧化还原反应的活性中心和电极与电解液之间的接触面积,为在原子级水平上调整储能性能提供了一种有希望的可能性。

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