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找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
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找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
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技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
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一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
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技术简介
本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
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本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
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本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
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找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
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技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
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技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
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技术类型:发明
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技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
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本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
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本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
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本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
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本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
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找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
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本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
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技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
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技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
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本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
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技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
找到7项技术成果数据。
找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
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应用行业:制造业
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本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
成熟度:正在研发
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本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
找到7项技术成果数据。
找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
找到7项技术成果数据。
找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
找到7项技术成果数据。
找技术 >一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种硫掺杂碳氧还原电催化剂的制备方法,操作步骤(1)将废锂亚硫酰氯电池拆卸,收集放电后电池中的硫/碳黑混合物;(2)在惰性气体中保持温度为500~1100℃进行热处理10~150分钟,冷却;(3)加入酸溶液中搅拌2~10小时,然后过滤,用水清洗滤渣至流出液呈中性,滤渣干燥至水分小于5wt%,收集即得。 本发明方法得到硫掺杂碳氧还原电催化剂,该催化剂催化效果好,且制备方法简单,易于批量生产;本发明是通过回收废弃物,大大降低生产成本的同时,还有效的解决了废弃锂亚电池难回收、对环境造成污染的问题;本发明方法简单易行,经济环保,易于规模化,具有广阔的应用前景、经济效益价值和社会环保价值。
一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种在350℃以上使用的高温稳定型介电陶瓷及其制备方法,成分以通式(1-x)Bi1/2Na1/2TiO3-x(La,Bi)2/3TiO3+zRE2O3来表示,其中RE2O3为稀土氧化物,(La,Bi)中La∶Bi=1∶1(摩尔比),x与z表示摩尔分数,0<x<0.3,0<z≤0.1。 本发明的高温稳定型介电陶瓷采用电子陶瓷制备工艺制备而成,采用二次预烧增加陶瓷成分与结构的均匀性,降低陶瓷烧结的工艺敏感性。制备工艺简单、稳定,适合工业推广应用。 本发明的陶瓷材料高温介电温度稳定性好,介电常数大,具有低的介电性能温度系数,适合高温MLCC介质使用。
磷化铜复合材料电催化剂的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
一种磷化铜复合材料电催化剂的制备方法,包括将铜盐加入到十二烷基硫酸钠的水溶液中,然后加入钯盐、氢氧化钠及盐酸羟胺,在室温下搅拌,得到Cu(OH)2复合材料;将所述Cu(OH)2复合材料与一水合次亚磷酸钠在惰性气体下煅烧得到磷化铜复合材料电催化剂。上述磷化铜复合材料电催化剂的催化效率较高。
1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明涉及一种1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备治具。包括夹具底座、引导柱及对齐引导板;所述夹具底座上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第一固定槽;所述引导柱垂直设置于所述夹具底座上;所述对齐引导板可拆卸地设置于所述引导柱上,且所述对齐引导板在所述引导柱上可滑动,所述对齐引导板下表面上开设有用于固定压电陶瓷/单晶铁电片的第二固定槽,所述第二固定槽与所述第一固定槽相对齐。同时还提供了使用上述治具的1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法。上述1‑3型压电陶瓷/单晶铁电复合材料制备方法可使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,以MgO、ZrO2、Ta2O5、CuO为原料,目标合成物表达式为MgZrTa2O8,外加质量百分比为0.5~2.0%的CuO。先经配料、球磨、烘干、过筛,于1000℃煅烧,合成前驱体;再将前驱体碾匀后,外加CuO;再经球磨罐、烘干、过筛,外加入质量百分比为10%的石蜡,再搅拌均匀、过筛、压力成型为坯体;再于1300~1425℃烧结,制得中温烧结中介电常数温度稳定型微波介质陶瓷。本发明有效降低了MgZrTa2O8微波介质陶瓷的烧结温度(1325~1425℃),具有中介电常数、近零的谐振频率温度系数,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
微机电可调氮化物谐振光栅制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅制备方法,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。
微机电可调氮化物谐振光栅及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种微机电可调氮化物谐振光栅,实现氮化物谐振光栅和微型纳米静电驱动器的集成并提出了制备微机电可调氮化物谐振光栅的方法;该微机电可调氮化物谐振光栅实现在高阻硅衬底氮化物晶片上,采用薄膜沉积、电子束曝光、光刻、反应离子刻蚀、三五族刻蚀、深硅刻蚀等技术定义和刻蚀器件,并在器件下方形成空腔,完成悬空微型纳米静电驱动器和谐振光栅的集成;通过微型纳米静电驱动器调控谐振光栅的周期、占空比等结构参数,从而达到改变器件光学性能的目的。