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公开(公告)号:CN108585852B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810443144.2
申请日:2018-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88 , H01L41/18 , H01L41/187
Abstract: 一种镨掺杂铌铟镁酸铅‑钛酸铅发光压电陶瓷、制备方法及其应用,本发明属于功能陶瓷材料领域,具体涉及一种镨掺杂铌铟镁酸铅‑钛酸铅发光压电陶瓷、制备方法及其应用。本发明要解决现有稀土元素掺杂压电陶瓷机电性能偏低的问题。压电陶瓷的化学式为0.24Pb(In1/2Nb1/2)O3‑0.42Pb(Mg1/3Nb2/3)O3‑0.34PbTiO3:xPr3+,其中x为摩尔分数,0<x≤0.02。制备方法为先合成InNbO4和MgNb2O6前驱体,然后以InNbO4、MgNb2O6、PbO、TiO2和Pr6O11为原料制备,再镀金电极及极化处理,即得到压电陶瓷。本发明用于高灵敏度温度传感和电光调控。
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公开(公告)号:CN112194136A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011141645.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/949 , C01B32/05 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 一种具有高效光热转换特性的三维花束结构α‑碳化钼@碳的制备方法,涉及一种具有高效光热转换特性的α‑MoC1‑x@C的制备方法。本发明是要解决现有的碳化钼制备方法存在制备条件苛刻、易团聚、易自燃、比表面积较小,极大影响了其在太阳能海水淡化领域的应用效果的技术问题。本发明制备的三维花束结构5在c的m低3α·载‑gM量‑1o,0C且.01具1‑x~@有C1超m的g疏比cm水表‑2性时面;积,所在在述203的000~三~2维650花000mn束m2g结范‑1构,围孔α的‑体M吸积o光C在1率‑2x@~为C92%,在模拟太阳光照(1kW·m‑2)下蒸水速率为1.77kgm‑2h‑1。
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公开(公告)号:CN106442434B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610872362.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 基于镨掺杂铌酸钾钠发光特性的氧气传感测量方法,本发明涉及光学气敏传感技术领域,它为了解决现有基于氧化物发光特性的氧气传感方法响应度较低的问题。测量方法:一、将摩尔掺杂浓度为0.1%~1%的镨掺杂铌酸钾钠在氩气中退火处理;二、采用波长为280~380nm激发光测试退火后的镨掺杂铌酸钾钠在不同氧气浓度气氛下的光致发光谱;三、依据镨离子的3P0‑3H4发光峰的强度依赖于气氛中氧气浓度的关系,建立标准曲线,从而通过标准曲线测定待测气氛中的氧气浓度。本发明中依据退火处理后镨掺杂铌酸钾钠发光特性对氧气浓度的传感特性,实现了100%氧气浓度条件下响应度达到了300%。
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公开(公告)号:CN108987120A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810813795.6
申请日:2018-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种通过刻蚀锰参杂氢氧化镍制备超薄多孔硒化镍纳米片阵列的方法,本发明涉及超级电容器电极材料技术领域。本发明要解决现有过渡金属硒化物纳米片电极材料结构不合理,若为超薄的纳米片结构,则无法具备多孔性,影响离子迁移率和可接触活性位点;若为多孔结构的纳米片,则受限于厚度太厚,接触活性位点少、储能低,导致电容性能偏低。方法:一、制备反应液;二、制备锰参杂的氢氧化镍纳米片阵列;三、硒化处理;四、酸刻蚀处理,即完成一种通过刻蚀锰参杂氢氧化镍制备超薄多孔硒化镍纳米片阵列的方法。本发明用于一种通过刻蚀锰参杂氢氧化镍制备超薄多孔硒化镍纳米片阵列的方法。
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公开(公告)号:CN105388138B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510981044.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于氧化钨作为乙醇气体传感材料的光学测量方法,它涉及一种基于氧化钨作为乙醇气体传感材料的测量方法。本发明是要解决现有基于氧化钨的电学式乙醇气敏传感测量方法存在工作温度高,器件加工复杂,且容易受到外界电磁场干扰的技术问题。本发明:一、水热法制备氧化钨纳米棒;二、制备氧化钨气敏传感元件;三、标准荧光强度值地确定;四、检测未知浓度的乙醇气体。本发明的有益效果:本发明方法不需要电学式设备加工中的电极加工过程,不需要氧化钨内部的导通性,简化工艺过程,可在常温下工作,不需要电学式器件加工中的加热部件测温部件的加工过程,降低了加工成本,不受电磁干扰,可实现远程遥控操作。本发明应用于测量乙醇气体的浓度。
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公开(公告)号:CN105289595B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510845612.5
申请日:2015-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/52 , B01J31/22 , C07C215/76 , C07C213/02
Abstract: 一种具有高催化特性的金‑氧化硅Janus结构纳米粒子的制备方法和应用,本发明涉及金‑氧化硅Janus结构纳米粒子及其制备方法和应用。本发明要解决现有技术会使未包覆氧化硅的金表面覆盖厚重的配体大分子,从而显著降低金‑氧化硅Janus结构纳米粒子的催化活性,不适于工业催化应用的问题。具有高催化特性的金‑氧化硅Janus结构纳米粒子为紫外灯对金‑氧化硅Janus结构纳米粒子乙醇水溶液进行辐照、离心分离并水洗涤后得到。方法:一、制备含有双配体包覆的金纳米粒子的反应体系;二、制备金‑氧化硅Janus结构纳米粒子水溶液;三、紫外灯辐照。应用:用于有机反应中将对硝基苯酚还原为对氨基苯酚。
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公开(公告)号:CN104593733B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510079267.9
申请日:2015-02-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 铜掺杂氧化锌纳米棒的脉冲激光沉积制备方法,它涉及一种气敏纳米材料的沉积方法。本发明是要解决现有制备铜掺杂氧化锌纳米棒的方法存在化学原料种类多、反应过程复杂,容易引入杂质的问题。本方法如下:一、制备掺铜氧化锌陶瓷靶材;二、利用脉冲激光对靶材进行烧蚀,获得籽晶层;三、激光烧蚀靶材20-120min,得掺铜氧化锌纳米结构。本发明采用脉冲激光沉积法制备掺铜氧化锌纳米棒,使用原料简单,只需两种原料,并且在真空腔中进行生产,样品结晶质量高,避免引入杂质,且掺杂组分可控性好。本发明属于铜掺杂氧化锌纳米棒的制备领域。
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公开(公告)号:CN105388138A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510981044.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N21/643 , C01G41/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/64
Abstract: 一种基于氧化钨作为乙醇气体传感材料的光学测量方法,它涉及一种基于氧化钨作为乙醇气体传感材料的测量方法。本发明是要解决现有基于氧化钨的电学式乙醇气敏传感测量方法存在工作温度高,器件加工复杂,且容易受到外界电磁场干扰的技术问题。本发明:一、水热法制备氧化钨纳米棒;二、制备氧化钨气敏传感元件;三、标准荧光强度值地确定;四、检测未知浓度的乙醇气体。本发明的有益效果:本发明方法不需要电学式设备加工中的电极加工过程,不需要氧化钨内部的导通性,简化工艺过程,可在常温下工作,不需要电学式器件加工中的加热部件测温部件的加工过程,降低了加工成本,不受电磁干扰,可实现远程遥控操作。本发明应用于测量乙醇气体的浓度。
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公开(公告)号:CN104535222A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510032957.9
申请日:2015-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于三价镨离子发光特性的高灵敏度温度测量方法,本发明涉及温度传感技术领域,它为了解决现有基于镨离子热耦合能级的温度传感材料的灵敏度较低的问题。温度测量方法:一、将Pr3+掺杂到无机氧化物或氟化物中,制备得到Pr3+摩尔掺杂浓度为1%~10%的荧光温度传感材料;二、在不同温度下测试荧光温度传感材料的光致发光谱,建立荧光峰强度比依赖于环境温度的标准曲线;三、将荧光温度传感材料置于待测温度的环境中,计算对应的荧光峰荧光强度比,代入步骤二的标准曲线中,得到待测环境的温度测量值。本发明通过对氧化物或氟化物的高浓度Pr3+离子掺杂,提高了荧光温度传感材料的灵敏度。
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公开(公告)号:CN103030386A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201310002886.9
申请日:2013-01-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 室温高铁磁-铁电及高磁介电效应的多铁性陶瓷及其制备方法,涉及一种多铁性陶瓷及其制备方法。是要解决现有BiFeO3基固溶体多铁性陶瓷在室温下铁电性和铁磁性弱,磁介电效应较低的问题。多铁性陶瓷的化学式为(1-x)Ba0.70Ca0.30TiO3-xBiFeO3。方法:一、称取将原料;二、将原料混合,球磨,烘干,压块,得到待预烧压片;三、将待预烧压片预烧,得到预烧结压片;四、将预烧结压片粉碎,球磨,加入聚乙烯醇溶液粘合剂,研磨,过筛,压成待烧结薄片,排粘后,将薄片埋入相同组分的粉料中,烧结成瓷,将陶瓷块体打磨、抛光,即为室温高铁磁-铁电及高磁介电效应的多铁性陶瓷。本发明应用于多铁性材料领域。
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