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公开(公告)号:CN1563509A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410021398.3
申请日:2004-03-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种可控气氛焰熔法制备金红石单晶体的工艺及装置,以4N5高纯金红石微粉为原料,在装有由内供氧管、供氢管与外供氧腔同轴依次套在一起构成的水冷燃烧器和炉膛为纺锤型的晶体生长炉中,通过调整燃烧器外供氧管的供氧量控制生长室炉膛中氢氧比m=0.5~0.85,室内氧气分压力为0.04~0.076MPa,生长室轴向温度梯度ΔT为4.5°~6.5℃/mm,生成直径φ≥20mm金红石单晶体;生成的金红石单晶体要在1570°~1650℃下在氧气气氛退火炉中退火,退火炉中绝对压力为0.13~0.2MPa。纺锤型炉膛由上下两圆台体和中间圆柱体构成,上圆台体进口直径d1,中间圆柱体直径为d3,下圆台体为倒锥形,出口直径d2,上圆台体高为h1,中圆柱体高为h2,下圆台体高为h3,参数关系为:d1=d2,d3=1.2~1.5d,h1=h2,h3=5h1。
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公开(公告)号:CN1562886A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410021455.8
申请日:2004-03-24
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/64 , C04B35/50
Abstract: 一种制备Y2O3纳米粉及透明陶瓷的氢氧化铵沉淀法,以5N的Y2O3粗粉和分析纯硝酸生成浓度为0.1~0.4mol/L的Y(NO3)3溶液和浓度为0.3~2M的NH4OH为原料进行滴定,同时加入反应物料总重量1~10%(NH4)2SO4;在0℃~4℃冰水浴中常压正向滴定;每升0.1~0.4mol/L浓度的Y(NO3)3溶液滴入0.3~2M浓度NH4OH沉淀剂的滴定速度为2~15ml/min。滴定终点的pH值为7.6-8.3;再经过0℃~4℃下继续搅拌、时效,用水—乙醇清洗,在60℃烘干24小时,对研磨过的烘干沉淀物在900℃-1100℃下煅烧2-10小时,得到了粒度约20nm和60nm的Y2O3纳米粉;对该纳米粉用150~230MPa等静压压制生坯,在1600℃~1800℃下真空烧结,制成了Y2O3透明陶瓷,其透光率在1000nm波长的可见光下可达到75%。
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公开(公告)号:CN1562880A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410021250.X
申请日:2004-04-09
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 一种制备YAG纳米粉及透明陶瓷的碳酸氢铵共沉淀法,属于含稀土氧化物透明制品精细陶瓷制备技术领域,是以AlCl3和YCl3混合盐溶液与NH4HCO3溶液反应生成先驱沉淀物0.3Y2(CO3)3·nH2O·NH4AlO(OH)HCO3,为常压、反向滴定;用Al+3为0.08~0.3M浓度的混合盐溶液向0.8~3M浓度NH4HCO3中滴定时,每1升NH4HCO3溶液的滴定速度为1~6ml/min;终点pH值9~10,反应温度为4~20℃;在900℃~1200℃流动氧气氛下煅烧2小时1~2次,得到YAG纳米粉;配入重量比0.2~1wt%的含Si有机酯或SiO2溶胶,在树脂内衬球磨罐中湿磨,球磨介质为无水乙醇,加入量为YAG纳米粉重量的50~200wt%,球磨粉经60℃烘干,150~230MPa冷等静压压制成生坯,而后在1600℃~1800℃温度下真空炉中烧结,真空度高于1×10-3Pa,得到相对密度≥99.1%,在可见光区域透光率为60~75%,在红外光区域内透光率接近80%的YAG透明陶瓷。
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公开(公告)号:CN119571093A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411593803.2
申请日:2024-11-08
Applicant: 矿冶科技集团有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明涉及铟萃取技术领域,尤其涉及一种微波辅助协同萃取铟的协同萃取体系及方法。所述微波辅助萃取铟的协同萃取体系采用的萃取剂为Cyanex272+Versatic 10 acid。本发明提供的微波辅助萃取铟的新型协萃体系在一定条件下,能够实现对铟的高效选择性萃取,而几乎不共萃取锌、铝等杂质金属,同时微波的引入可以缩短达到萃取平衡的时间。本发明可以为铟的高效选择性萃取提供一种新方法和新思路。
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公开(公告)号:CN111620711B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010438326.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 贵研铂业股份有限公司 , 福建工程学院 , 东北大学
IPC: C04B35/81 , C04B35/645 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了无机陶瓷材料技术领域的一种仿生氮化硅陶瓷材料及其制备方法,该种仿生氮化硅陶瓷材料的原料包括:β氮化硅晶须晶种;α氮化硅颗粒粉末;分散剂;粘结剂;塑化剂;溶剂,所述β氮化硅晶须直径为10~1000nm,长径比为4:1~100:1,所述α氮化硅颗粒粒径为0.01~10微米,氮化硅原料中β氮化硅晶须晶种占比5~50wt%,该种仿生氮化硅陶瓷材料及其制备方法,该方法以晶须定向增强薄膜为基元,提高基元的强度,薄层层叠形成陶瓷的氮化硅陶瓷材料,通过仿生人骨结构,溅射助剂形成梯度助剂,保证错排层叠结构的形成,形成错排层叠结构后,提高氮化硅陶瓷的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN110676338B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910981571.0
申请日:2019-10-16
Applicant: 东北大学
IPC: H01L31/053 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及太阳能至电能的转化和存储领域,具体为一种太阳能辅助节能充电型有机锂硫电池。太阳能辅助充电有机锂硫电池包括固体硫或多硫离子溶液正极、锂负极及半导体光电极。在光照充电时,半导体光电极受光激发产生光生电子和空穴,价带中空穴将多硫离子氧化,而光生电子将通过外电路还原金属锂,光电极产生的光电压部分补偿充电电压,降低充电电压,实现节省电能的目的,同时实现太阳能至电能的转化存储。本发明提出一种高效稳定的太阳能可充电锂硫电池,制备方法简单、工艺条件温和,成本低,满足工业生产要求。
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公开(公告)号:CN111842489A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010620801.3
申请日:2020-07-01
Applicant: 东北大学 , 南京钢铁股份有限公司
IPC: B21B3/02 , B21B37/74 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/26 , C22C38/38 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/28
Abstract: 本发明公开一种提高热轧管线钢表面质量的方法,属于钢铁材料轧制技术领域。管线钢成分范围(质量分数%)为:C 0.04~0.09%,Si 0.2~0.4%,Mn 0.8~1.7%,Nb 0.03~0.08%,Cr≤0.5%,Mo≤0.4%,V≤0.04%,Ti≤0.02%,P≤0.015,S≤0.01,余量为铁。本发明针对厚度为16~25mm的管线钢产品,加热炉控制温度为1130~1170℃,采用两阶段轧制,粗轧阶段采用道次间冷却,精轧阶段减少除鳞道次,轧后冷却温度控制在400℃以下。上述方法可以在保证力学性能同时,获得良好的板坯表面质量。
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公开(公告)号:CN106700735B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201611096605.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 一种可在空气中加热的无颗粒导电铜墨水及其制备和使用方法,属于导电墨水技术领域。该导电铜墨水各个组分及其质量百分比为,铜前驱体:20~73%,络合剂:15~60%,溶剂:10~51%,助剂:0~10%;其制备方法为:将络合剂加入助剂和溶剂,混合均匀,加入铜前驱体,搅拌,用微孔滤膜进行过滤,即可;其使用方法为:将导电铜墨水印刷或涂膜于基板上,在空气中在130~350℃热处理1~15min进行烧结,制得粘合在基板上的铜薄膜/铜导线。该墨水不含有任何固体颗粒,稳定性高,导电性好,制作方法简单易操作。该制备方法可在空气中加热得到单质铜,固化温度低,时间短,无污染,成本低廉,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN107573071B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710893812.7
申请日:2017-09-28
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/626
Abstract: 本发明属于材料技术领域,提供一种单分散球形Y2O3和Al2O3粉制备(Y1‑xYbx)AG透明陶瓷的方法。采用均相共沉淀法制备了单分散球形Al2O3粉,与制备的单分散球形Y2O3粉和纳米Yb2O3混合作为原料,采用固相反应法、压制成型和真空烧结技术制备Yb:YAG透明陶瓷。制备的球形Y2O3和球形Al2O3粉体颗粒均匀,分散性好,制备工艺简单,并且粉体成型时坯体密度高,有利于烧结,适于制备激光透明陶瓷;本发明的方法具有反应条件简易,环境污染小,易于推广等优点。
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公开(公告)号:CN110676338A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910981571.0
申请日:2019-10-16
Applicant: 东北大学
IPC: H01L31/053 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及太阳能至电能的转化和存储领域,具体为一种太阳能辅助节能充电型有机锂硫电池。太阳能辅助充电有机锂硫电池包括固体硫或多硫离子溶液正极、锂负极及半导体光电极。在光照充电时,半导体光电极受光激发产生光生电子和空穴,价带中空穴将多硫离子氧化,而光生电子将通过外电路还原金属锂,光电极产生的光电压部分补偿充电电压,降低充电电压,实现节省电能的目的,同时实现太阳能至电能的转化存储。本发明提出一种高效稳定的太阳能可充电锂硫电池,制备方法简单、工艺条件温和,成本低,满足工业生产要求。
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