一种三氢化铝表面包覆改性方法

    公开(公告)号:CN104046957A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410247806.0

    申请日:2014-06-06

    IPC分类号: C23C16/455

    摘要: 本发明公开了一种三氢化铝表面包覆改性方法,采用原子层沉积技术在三氢化铝粉末表面沉积纳米厚度的金属氧化物或金属物质将其包覆,以提高三氢化铝粉末热稳定性,包括,S1:将三氢化铝粉体放入腔体内并抽真空;S2:加热腔体到设定温度且温度均匀稳定后,通入流化气,使三氢化铝预分散;S3:原子层沉积反应,当腔体内的温度达到50~130℃时,开始原子层沉积反应;S4:重复多次原子层沉积反应,使粉体表面沉积厚度不断增长,通过控制沉积反应循环的次数从而控制在三氢化铝粉体表面沉积的金属氧化物或金属的厚度,实现三氢化铝粉体包面包覆厚度为1~1000nm包覆层,以实现粉体的稳定化。

    基于光电性能高通量筛选光催化剂的方法及其专用芯片

    公开(公告)号:CN102621062A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210045659.X

    申请日:2012-02-27

    IPC分类号: G01N21/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光电性能高通量筛选光催化剂的方法及其专用芯片。传统的光催化剂的评价是通过构建光催化反应器,来模拟有机物的降解过程。此方法耗时长,一次只能对一个样品进行测试,而且仅能获得材料的表观降解性能。本发明公开的方法涉及一个用于测试的高通量材料芯片,以及光、电、热、磁、气氛等多个可控外场。高通量的材料芯片保证了高的筛选效率,任意多个外场的组合可以进行光电流的时域测试,光电流频域测试,光霍尔测试,光激发气敏测试等等各种测试流程,来对光催化剂用半导体材料进行评价和筛选。该方法不但可以高通量的预测材料的光催化性能,还能获得丰富的材料的物理化学性能参数,在高性能且高太阳能利用率的新型光催化剂开发中有应用前景。

    一种核壳型纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102515984A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110312128.8

    申请日:2011-10-14

    IPC分类号: C06B23/00 C06B29/22

    摘要: 本发明公开了一种核壳型纳米复合材料及其制备方法。复合材料由高氯酸铵和纳米金属氧化物复合构成,纳米金属氧化物的质量百分比为0.1-10%。制备方法为:①将金属盐溶于乙酸乙酯中,超声振荡使之完全溶解得到金属盐溶液,金属盐在金属盐溶液中的摩尔浓度为0.0004-0.04mol/L;②在金属盐溶液中加入高氯酸铵,不溶,室温下搅拌使高氯酸铵分散均匀;③用OH-离子浓度为0.1-1mol/L的碱性溶液匀速滴定,使金属盐中的金属离子完全转化为沉淀;④过滤所得沉淀并洗涤,将所得粉体干燥,得到核壳型纳米复合材料。所述金属盐可以为ZnCl2、FeCl3、Co(NO3)2.6H2O或CuCl2。本发明解决了纳米氧化物催化剂在AP中的分散性问题;氧化物催化剂在AP上原位生成,且氧化物的含量可调;具有自催化性,且催化效果显著。

    一种可见光光催化剂Bi2WO6纳米结构的溶剂热制备方法

    公开(公告)号:CN101785995A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010111234.5

    申请日:2010-02-05

    IPC分类号: B01J23/31 B01J37/08

    摘要: 本发明公开了可见光光催化剂Bi2WO6纳米结构的溶剂热制备方法,步骤为:①溶剂热反应溶液的配制:将铋盐和钨盐按一定配比溶解于多元醇溶剂并形成澄清溶液,将适量矿化剂加入上述溶液中、搅拌混匀。②在温度范围120-240℃,在溶剂热条件下反应10-30h。③将溶剂热的反应产物离心分离出沉淀,洗净、并在50℃-200℃的空气中干燥。④此溶剂热法制备的Bi2WO6是有量子点、纳米片组成的花状纳米分级结构。该方法工艺简单、成本低廉,制备的Bi2WO6纳米结构具有好的结晶度、大的比表面积和高效的可见光光催化性能。

    一种半导体氧化物气敏元件制备方法

    公开(公告)号:CN101158661A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710168368.9

    申请日:2007-11-16

    IPC分类号: G01N27/12 H01L49/00

    摘要: 本发明公开了一种半导体氧化物气敏元件制备方法,①将印有加热电极和测量电极的基片清洗干燥后放置在可溶性金属盐的水或醇溶液中浸泡,烘干、加热分解,形成晶种;②将同种金属离子的可溶性盐配成水或醇溶液;采用相同的溶剂配制沉淀剂溶液,并将其滴入水或醇溶液中混合均匀,然后将有晶种的基片悬挂浸泡其中,密封并加热;③取出基片,洗涤、烧结得到气敏元件。本发明利用简单工艺制备出高敏感性纳米半导体氧化物气敏元件,克服了传统工艺材料制备与元件制作分离的缺点,实现了元件表面敏感材料微结构有效调控;其制备方法对生产设备、环境要求低,且节能,能实现低成本、批量生产,可望在气敏传感器领域得到广泛应用。

    一种二氧化氮室温传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117368272A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311232589.3

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G01N27/12 C01B21/36 B82Y15/00

    摘要: 本发明属于传感器相关技术领域,其公开了一种二氧化氮室温传感器及其制备方法,所述传感器包括基材、印刷在所述基材上的导电电极及设置在所述导电电极上的敏感材料,所述敏感材料为水热法合成的二硒化锡纳米花,所述二硒化锡纳米花由六方形纳米片自组装形成,其用于在室温下检测二氧化氮气体的浓度。本发明采用二硒化锡纳米花作为敏感材料,二硒化锡纳米花材料对二氧化氮气体具有高敏感性和高选择性的响应,能够在室温下实现对二氧化氮的实时监测。

    一种提高二氧化钛光激发气敏性能的方法及装置

    公开(公告)号:CN104422671B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201310386692.3

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种提高二氧化钛光激发气敏性能的方法及装置,该方法是在光气敏传感器工作过程中,通过对材料薄膜进行加热调控(50℃‑70℃),使气敏材料表面物理吸附水减少,从而对环境湿度不敏感;其次,表面保留的化学吸附水在紫外光照下产生的自由羟基,以及由低温加热下产生少量热激发诱导的光、热联合激发的协同效应,可大幅度提高其响应恢复速度。装置包括材料基片、光激发源、光激发控制模块、温度控制模块、信号调理模块、计算机、壳体和电路支撑板;材料基片上设置有二氧化钛材料薄膜、加热电阻和测温电阻。本发明解决了二氧化钛光激发气敏商用化所面临的两大难题,使其对环境湿度不敏感,并具有较高的响应恢复速度。可见,它对推进光激发气敏的商用化有重要意义。

    一种提高二氧化钛光激发气敏性能的方法及装置

    公开(公告)号:CN104422671A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310386692.3

    申请日:2013-08-30

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种提高二氧化钛光激发气敏性能的方法及装置,该方法是在光气敏传感器工作过程中,通过对材料薄膜进行加热调控(50℃-70℃),使气敏材料表面物理吸附水减少,从而对环境湿度不敏感;其次,表面保留的化学吸附水在紫外光照下产生的自由羟基,以及由低温加热下产生少量热激发诱导的光、热联合激发的协同效应,可大幅度提高其响应恢复速度。装置包括材料基片、光激发源、光激发控制模块、温度控制模块、信号调理模块、计算机、壳体和电路支撑板;材料基片上设置有二氧化钛材料薄膜、加热电阻和测温电阻。本发明解决了二氧化钛光激发气敏商用化所面临的两大难题,使其对环境湿度不敏感,并具有较高的响应恢复速度。可见,它对推进光激发气敏的商用化有重要意义。

    基于光电性能高通量筛选光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN102621062B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210045659.X

    申请日:2012-02-27

    IPC分类号: G01N21/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光电性能高通量筛选光催化剂的方法及其专用芯片。传统的光催化剂的评价是通过构建光催化反应器,来模拟有机物的降解过程。此方法耗时长,一次只能对一个样品进行测试,而且仅能获得材料的表观降解性能。本发明公开的方法涉及一个用于测试的高通量材料芯片,以及光、电、热、磁、气氛等多个可控外场。高通量的材料芯片保证了高的筛选效率,任意多个外场的组合可以进行光电流的时域测试,光电流频域测试,光霍尔测试,光激发气敏测试等等各种测试流程,来对光催化剂用半导体材料进行评价和筛选。该方法不但可以高通量的预测材料的光催化性能,还能获得丰富的材料的物理化学性能参数,在高性能且高太阳能利用率的新型光催化剂开发中有应用前景。

    在高氯酸铵表面包覆纳米金属氧化物催化剂前驱体的方法

    公开(公告)号:CN103055958A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210514312.5

    申请日:2012-12-03

    摘要: 本发明公开了一种在高氯酸铵表面包覆催化剂前驱体的方法,该方法步骤为:①将催化剂前驱体加入溶剂中,控制温度并搅拌使之完全溶解,得到催化剂前驱体溶液;②在催化剂前驱体溶液中加入高氯酸铵,不溶,保持搅拌使高氯酸铵分散均匀;③改变温度,反应一段时间后停止搅拌,得到产物;④过滤所得产物,干燥,得到纳米复合材料。所述催化剂前驱体可以为Co(NO3)2·6H2O、KMnO4、Cu(NO3)2·3H2O、Fe(NO3)3·9H2O或Zn(CH3COO)2·3H2O,溶剂为乙酸乙酯、乙醇或丙酮。本发明解决了纳米氧化物催化剂在AP中的分散性问题;该方法简单稳定,控制精确,操作简便;氧化物催化剂在AP上原位生成,自催化效果明显;该方法可以结合火箭推进剂制备工艺,简化催化剂分散工艺。