一种制备热敏性荧光薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108946786A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810749284.2

    申请日:2018-07-10

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C01F17/00 C09K11/77

    摘要: 本发明属于材料科学领域,一种制备热敏性荧光薄膜的方法,步骤如下:步骤1:将Eu(NO3)3·6H2O和Y(NO3)3·6H2O加入去离子水中,加入氨水调节pH为6~8;步骤:2:将醋酸钇加入六氟乙酰丙酮,烘干得到白色Y(hfa)3(H2O)3粉末;步骤3:将LRH粉体加入Y(hfa)3(H2O)3进行水热反应;烘干得到柱撑体粉末。步骤4:将柱撑体粉末加入到甲酰胺溶剂中。步骤5:将超薄纳米片匀胶旋涂在石英基板上,在石英基板上匀胶旋涂Tb(hfa)3(H2O)3悬浮液,得到热敏性荧光薄膜。本发明得到的超薄纳米片保留了完整的二维板状结构,获得光功能性荧光薄膜热敏性良好。

    一种采用微波均匀沉淀制备稀土正磷酸盐单分散球形上/下转换荧光粉的方法

    公开(公告)号:CN108148594A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810018889.4

    申请日:2018-01-05

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C09K11/81

    摘要: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种采用微波均匀沉淀制备稀土正磷酸盐单分散球形上/下转换荧光粉的方法。步骤如下:1)将磷酸、硫源以及尿素溶解于离子水中;各物质摩尔比为磷酸:磷酸根:尿素=5~20:0.2~4:20~100;2)将上述混合液中加入稀土硝酸盐,控制稀土离子总量与上述加入的磷酸根比例为摩尔比1:5~20;3)向混合液中加入硝酸,进行反应;4)将反应后的溶液离心分离、清洗和烘干,得到稀土正磷酸盐单分散球形粉;5)将步骤4所得稀土正磷酸盐单分散球形粉在温度为600~1100℃条件下煅烧2~8h。本发明制备方法,反应迅速,简单高效,成本低廉,操作易于控制,可实现大量生产。

    一种单分散球形Y2O3和Al2O3粉制备(Y1-xYbx)AG透明陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN107573071A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710893812.7

    申请日:2017-09-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B35/505 C04B35/626

    摘要: 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。

    一种稀土含氧硫酸盐的制备方法

    公开(公告)号:CN106542560B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201610951460.1

    申请日:2016-10-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C01F17/00

    摘要: 一种稀土含氧硫酸盐的制备方法,包括以下步骤:将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中,搅拌形成均匀溶液,向均匀溶液中加入氨水,并持续搅拌调节溶液pH为7.0~9.0,得到悬浊液;RE为La~Eu,Gd~Lu,Y元素中的一种;将悬浊液进行水热反应,将所得水热化合物冷却至室温,获得冷却产物;将冷却产物进行清洗、分离与烘干,根据稀土元素不同,分别得到产物硫酸盐型稀土层状氢氧化物和无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物;将产物分别进行煅烧,制备出轻、重稀土元素的含氧硫酸盐。本发明技术方案绿色环保、简单易行,且制备重稀土元素含氧硫酸盐的方法不涉及传统方法必须涉及的含硫原料和产物,副产物仅为水蒸汽,对环境无污染。

    一种棒状氧化锡强化的银基电触头材料制备方法

    公开(公告)号:CN104505287B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201410808226.4

    申请日:2014-12-22

    IPC分类号: H01H11/04 C22C1/05 C22C5/06

    摘要: 一种棒状氧化锡强化的银基电触头材料制备方法,其步骤是:(1)配制一定浓度的亚锡盐溶液和草酸溶液;(2)按亚锡盐和草酸的摩尔比取一定量的亚锡盐溶液和草酸溶液,混合后反应一定时间;(3)通过离心将反应沉淀物分离出来,经烘干得到草酸亚锡前驱体;(4)将草酸亚锡前驱体煅烧,得到氧化锡粉体;(5)用氧化锡粉体和硝酸银为原料、采用化学包覆法制备银包覆氧化锡复合粉体;(6)将复合粉体热压成坯体;(7)将坯体热挤压成棒材;(8)将棒材拉拔成丝材。该方法制取棒状氧化锡粉体产率高,纯度高,工艺简单;棒状氧化锡在电触头丝材中沿拉拔方向定向排布,制备的电触头材料硬度高,具有良好的导电性、抗熔焊性和耐电弧侵蚀性能。

    一种含有草酸银的透明导电无颗粒银基墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN104479463B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510011588.5

    申请日:2015-01-09

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C09D11/52

    摘要: 本发明的目的是针对现有技术中草酸银颗粒型导电墨水存在的问题,提供了一种含有草酸银的透明导电无颗粒银基墨水及其制备方法,属于导电墨水技术领域。该墨水由草酸银、胺溶剂、还原剂和溶剂组成;其中,草酸银、胺溶剂、还原剂和溶剂的质量百分比为(4.22‑67.56%):(5‑95.78%):(0‑50%):(0‑65%);该制备方法为将胺溶剂、还原剂和溶剂混合后,再与草酸银混合,然后在‑5~10℃低温搅拌0.5~4h至溶解,再经过滤得到导电墨水,所得墨水的粘度范围在1mPa·s~1000mPa·s。该方法简单易得,该墨水通过印刷或涂抹的方式在基板上成膜,固化温度低,时间短,稳定性高,导电性好,具有较好的韧性和抗拉强度,有利于弯折。

    一种稀土含氧硫酸盐的制备方法

    公开(公告)号:CN106542560A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610951460.1

    申请日:2016-10-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C01F17/00

    摘要: 一种稀土含氧硫酸盐的制备方法,包括以下步骤:将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中,搅拌形成均匀溶液,向均匀溶液中加入氨水,并持续搅拌调节溶液pH为7.0~9.0,得到悬浊液;RE为La~Eu,Gd~Lu,Y元素中的一种;将悬浊液进行水热反应,将所得水热化合物冷却至室温,获得冷却产物;将冷却产物进行清洗、分离与烘干,根据稀土元素不同,分别得到产物硫酸盐型稀土层状氢氧化物和无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物;将产物分别进行煅烧,制备出轻、重稀土元素的含氧硫酸盐。本发明技术方案绿色环保、简单易行,且制备重稀土元素含氧硫酸盐的方法不涉及传统方法必须涉及的含硫原料和产物,副产物仅为水蒸汽,对环境无污染。

    一种无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106495200A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610950458.2

    申请日:2016-10-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C01F17/00

    摘要: 一种无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物及其制备方法,该无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物,化学式为RE2(OH)4SO4,结构式为RE4(OH)8(SO4)2,为粉末状物质;RE为Eu~Lu,Y元素中的一种;制备方法为,将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中,搅拌形成均匀溶液,向均匀溶液中加入氨水,并持续搅拌调节溶液pH为7.0~10.0,得到悬浊液;将悬浊液水热反应,获得水热化合物;将水热化合物,冷却至室温,获得冷却产物;将冷却产物进行离心分离、清洗与烘干,得到无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物。本发明的技术方案简单易行,得到的新型无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物中RE/S摩尔比与两类重要化合物RE2O2S和RE2O2SO4完全一致,是煅烧该两类层状化和物理想的前驱体。

    一种印制电子用氧化锌墨水及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN105331182A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510902560.0

    申请日:2015-12-08

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种印制电子用氧化锌墨水及其制备方法和使用方法。该墨水成分按质量百分比为,锌前驱体:螯合剂或络合剂:溶剂=(10~50%):(25~66%):(8~65%);印制电子用氧化锌墨水制备方法包括:将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中并混合均匀后,将锌前驱体加入到混合液中搅拌至溶解,过滤后得到印制电子用氧化锌墨水;使用方法包括:将该墨水印刷或涂膜于基板上,在空气中固化,得到氧化锌薄膜。本发明的墨水稳定性强,制备方法简单易操作,成本低廉,无污染,可采用多种印刷或涂膜方法,在柔性基板及玻璃、石英上制备氧化锌线条或薄膜,在透明导电薄膜、平面显示器、太阳能电池透明电极、压敏元件、气敏元件等光电子器件中有广泛应用。