一种稀土锆酸盐纳米粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110563035A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910973416.4

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明涉及稀土锆酸盐纳米材料技术领域,尤其涉及一种稀土锆酸盐纳米粉体及其制备方法和应用。本发明提供的一种稀土锆酸盐纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:将稀土氧化物、氧化锆、熔盐和无水乙醇混合,得到混合物料;将所述混合物料进行煅烧,得到所述稀土锆酸盐纳米粉体;所述熔盐包括氯化钠、氯化钾和氯化锂;所述氯化钠、氯化钾和氯化锂的质量比为1:(1~5):(1~5);所述煅烧的温度为1000~1200℃,所述煅烧的时间为2~8h。根据实施例的记载,利用所述制备方法制备得到的稀土锆酸盐纳米粉体的粒径为50~200nm。

    一种根据潜水深度自动调节潜水气体配比的方法

    公开(公告)号:CN118874249A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411110192.1

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本发明公开一种潜水气体配比调节装置及调节方法,涉及潜水用具领域,包括安装架、混合机构、调节机构和控制器,混合机构包括第一气瓶、第二气瓶、三通比例阀、存储部件、出气管、呼吸嘴和深度传感器,第一气瓶和第二气瓶分别与三通比例阀的第一进口和第二进口连接,三通比例阀的出口与存储部件的进口连接,第一气瓶用于盛放氧气,第二气瓶用于盛放除氧气之外的其他潜水气体,出气管的一端与存储部件的出口连接,出气管的另一端设置有呼吸嘴和深度传感器,调节机构设置于安装架上,并用于驱动三通比例阀转动,进而能够实现根据潜水深度自动调节潜水气体配比,避免临时改变潜水深度时由于潜水气体不适用,导致任务延误、错过黄金救援时间的问题。

    一种中高熵片状MBi4Ti4O15粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117446854A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310776443.9

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 一种中高熵片状MBi4Ti4O15粉体材料及其制备方法;中高熵组分形貌为片状的铋层状结构,粉体材料的组份为MBi4Ti4O15;其中,M为(Ba0.25Sr0.25Ca0.25Pb0.25)或(Ba0.2Sr0.2Ca0.2Pb0.2La0.2)。所述MBi4Ti4O15的化学组成为BSCPBiT或BSCPLBiT或BSBiT。本发明中,由于多组元协同下的“高熵效应”和特殊的形貌,可获得独特的电学和热学性能;通过容差因子t设计材料组分,以SrCO3、BaCO3、CaCO3、PbO、La2O3、Bi体材料2O3和,TiO铋层状氧化物由类钙钛矿层2为原料采用熔盐法制备高熵片状铋层状结构的粉[An‑1BnO3n+1]2‑和Bi2O22+层沿c轴方向交替排列组成,填补了片状高熵粉体的研究空白,本发明不会给后处理带来困难或污染环境;具有工艺简单、工艺参数易控和易于产业化特点,得到的粉体片状形貌较好且稳定。

    数据资产安全风险评估方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115292756A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210942460.0

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明公开了数据资产安全风险评估方法、装置、设备及介质,该方法用于大数据环境下数据资产安全风险评估,所述方法包括:依据模糊理论对若干安全风险因素进行剖析处理,构建评定矩阵;根据所述评定矩阵确定风险熵和权重向量;量化所述安全风险因素;赋予所述安全风险因素不同权重指标,计算数据资产安全风险值。本发明以信息熵为锚点,构造熵权向量,结合数据资产重要程度、数据安全能力成熟度、威胁频度、脆弱性和构建的安全风险隶属度等级表对大数据环境下的数据资产进行整体性的安全风险等级评估。

    一种改性氮化铝及其应用、氮化铝改性方法

    公开(公告)号:CN115196971A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210959840.5

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明属于氮化铝材料技术领域,具体涉及一种改性氮化铝及其应用、氮化铝改性方法。本发明提供了一种氮化铝改性方法,包括以下步骤:将磷酸二氢铝、硼酸和羧酸溶解于有机溶剂,得到改性溶液;将所述改性溶液和氮化铝混合进行表面改性,得到改性氮化铝。本发明在磷酸二氢铝、硼酸和羧酸共同作用下与氮化铝及其表面的羟基等含氧官能团反应形成致密的保护层避免氮化铝直接与水接触;同时在磷酸二氢铝、硼酸和羧酸共同作用下形成的保护层与氮化铝具有较强的结合力能够在85℃的高温条件下长期存在,不发生脱落提高了改性氮化铝的高温耐水解性。

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