一种化学气相沉积法制备的掺Ca正交相Ⅲ-Ⅵ族光催化材料

    公开(公告)号:CN109999848B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910329612.8

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种化学气相沉积法制备的掺Ca正交相Ⅲ‑Ⅵ族光催化材料,包括将银箔基底进行超声清洗及高温退火处理,利用低压化学气相沉积的方法在反应腔内添加Ca源合成尺寸均匀的Ca掺杂Ⅲ‑Ⅵ族化合物薄片,在反应温度下保持10‑20分钟,等到自然冷却至室温时,同时关闭氩气与氢气,即可在银箔基底得到尺寸均匀的掺Ca正交相Ⅲ‑Ⅵ族化合物薄层样品。该方法使用的化学气相沉积法能够实现大规模,高质量的掺Ca正交相Ⅲ‑Ⅵ族化合物薄片,制备工艺简单,可规模化量产,可作为一种新型光催化材料。

    一种III-VI族异质结太阳能电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109898053A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910329408.6

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种III-VI族异质结太阳能电池材料的制备方法,其是将K9玻璃作为基片衬底作为阳极,以块体材料作为靶材放在阴极,在Ar气保护下于一定功率开始溅射沉积。溅射结束在基片衬底上沉积一层薄膜后,更换靶材材料,进行第二次沉积。最后将玻璃基片置于无水乙醇和去离子水中前后清洗去除杂质后,干燥即可得到所述的片状III-VI族异质结太阳能电池材料。本发明具有制备工艺简单,可重复性强,成品率高,成本低等优点,从而可用于太阳能电池电极材料,促进能源问题的解决。

    一种用作热电材料的钙的硅化物的制备方法

    公开(公告)号:CN108565330A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810396426.1

    申请日:2018-04-28

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H01L35/22 H01L35/34

    Abstract: 本发明公开了一种用作热电材料的钙的硅化物的制备方法,其是在氮气气氛中,在不锈钢高压釜中放入氟硅酸钠和氯化钙,将其混合均匀后投入金属钾颗粒,经600~900℃加热10~12小时后分别用盐酸、稀碱溶液、蒸馏水以及无水乙醇洗涤以去除杂质,再经真空干燥得到所述钙的硅化物。本发明得到的钙的硅化物是一种纳米材料,其制备方法简单,适合大规模生产,且其可用于作为热电材料。

    一种III-VI族异质结太阳能电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109898053B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910329408.6

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种III‑VI族异质结太阳能电池材料的制备方法,其是将K9玻璃作为基片衬底作为阳极,以块体材料作为靶材放在阴极,在Ar气保护下于一定功率开始溅射沉积。溅射结束在基片衬底上沉积一层薄膜后,更换靶材材料,进行第二次沉积。最后将玻璃基片置于无水乙醇和去离子水中前后清洗去除杂质后,干燥即可得到所述的片状III‑VI族异质结太阳能电池材料。本发明具有制备工艺简单,可重复性强,成品率高,成本低等优点,从而可用于太阳能电池电极材料,促进能源问题的解决。

    一种纳米钙的硅化物的制备方法

    公开(公告)号:CN108358208A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810396815.4

    申请日:2018-04-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米钙的硅化物的制备方法,在氮气气氛中,向不锈钢的高压釜中加入等比例的氯化镁和氯化钠并使其均匀混合;然后加入Si粉、氯化钙、金属钾,混合均匀;将高压釜密封,于炉内600~700℃加热8~10小时,然后冷却至室温;分别用盐酸、稀碱溶液、蒸馏水以及无水乙醇洗涤,以去除杂质;将得到的物质放在50~60℃的真空干燥箱内干燥10~12小时得到粉末样品。本发明的粉末状钙的硅化物,产品纯度较高,并且制备方法操作简单、产品组分易控制,所制得的钙的硅化物材料有望应用可以广泛应用于各个领域。

    基于同类指标筛选方法的生态环境评价指标体系构建方法

    公开(公告)号:CN115526487A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211187464.9

    申请日:2022-09-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于同类指标筛选方法的生态环境评价指标体系构建方法,包括以下步骤:根据生态环境评价的目标和需求,进行相关指标数据的收集,并构建各同类指标数据集;将数据收集单元获取的各同类指标数据集中的各指标数据进行归一化处理;对归一化处理后的各指标数据分别进行敏感性分析计算、相关性分析计算、主成分分析计算和地理探测器计算,并基于使用TOPSIS法获取各指标的综合得分;基于综合得分及实际需求获得筛选结果,并进一步构建生态环境评价指标体系。本发明避免了同类指标筛选的过程中人为主观影响,可信度高,提高了同类指标筛选过程的科学性和客观性。

    一种氢氧化铜纳米带取向薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110002488A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910399157.9

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢氧化铜纳米带取向薄膜的制备方法,将0.002~0.008mol三水硝酸亚铜和5~15mL聚乙二醇混合均匀溶解,再加入1~5g氢氧化钠颗粒后搅拌反应2~10h,形成蓝色悬浮液;再用蒸馏水和无水乙醇多次洗涤,去除杂质,并溶解在高纯度乙醇溶液中,得到氢氧化铜沉淀;将不同浓度1~10mol/mL的前驱体溶液以100~1000μL/min的速度注射到水溶液中,形成取向薄膜,然后转移到基片上,并在40~60℃真空干燥箱中烘干。本发明制备的氢氧化铜纳米带取向薄膜表面均匀,纳米带排列较一致,取向度较高,为有机、无机和有机无机杂化取向薄膜的制备方法开辟了新的可能性。

    一种InTe/GaS异质结锂离子电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109950516A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910329993.X

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种InTe/GaS异质结锂离子电极材料的制备方法,其是将InTe/GaS块体混合物溶解后涂覆在铜箔上作为阴极,以锂箔片作为阳极,采用含LiPF6的混合溶液作为电解质,将三者组成电解池,经充分放电一段时间后,将阴极材料经清洗、超声剥离、离心分离获得层状物质,最后将获得的层状物质清洗干燥,即可得到层状的InTe/GaS异质结锂离子电极材料。本发明通过严格控制反应物比例以及反应条件,获得高纯度的InTe/GaS异质结材料,其制备工艺简单,且所得产物具有优异的储锂性能,有望应用于锂离子电池的制备,具有很好的产业化前景。

    一种氢氧化镍和氧化镍取向薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110015700A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910398845.3

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍和氧化镍纳米带取向薄膜的制备方法。将六水硫酸镍溶解在去离子水溶液中,加入氢氧化钠颗粒混合均匀之后,转移到高温反应釜中在150~200℃反应12~72h;用蒸馏水,无水乙醇洗涤,去除杂质;然后溶解在高纯度乙醇溶液中,得到氢氧化镍溶液;在40~60℃下烘干该溶液得到粉末,在300℃下热处理4h,得到黑色的氧化镍粉末;制备浓度为5mol/mL的氢氧化镍和氧化镍溶液,使用注射器将其以100~1000μL/min速度注射到水溶液中,形成取向薄膜,将薄膜转移到基片上,并将其在40~60℃真空干燥箱中烘干。本发明制备的氢氧化镍和氧化镍取向薄膜取向度较高,有望应用于电化学等各个领域。

    一种Bi掺杂立方相锗钙热电材料及其微波固相制备方法

    公开(公告)号:CN108265189B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810068371.1

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Bi掺杂立方相热电材料Ca2Ge及其微波固相制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉、Ge粉和Bi粉按70:35:(0.3~2)的摩尔比进行称量,置于有机溶剂中进行超声波振荡混合;(2)待步骤(1)中有机溶剂完全挥发后,压制成块体;(3)将试样置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,然后放置真空微波工业加热炉内,通入高纯氩气,微波加热升温;(4)然后保温,随炉冷却,得到Bi掺杂立方相Ca2Ge块状试样。本发明是通过微波加热,属于内加热,具有加热速度快、加热均匀、时间短。从而避免了传统烧结过程中晶粒异常长大现象,最终可获得具有超细晶粒结构材料、可以降低材料的合成温度,具有较好的应用前景。

Patent Agency Ranking