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公开(公告)号:CN104945713A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510350007.0
申请日:2015-06-23
申请人: 哈尔滨理工大学
CPC分类号: C08K3/22 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C08L2203/20 , C08L23/06
摘要: 纳米氧化铋和氢氧化铝/聚乙烯阻燃复合材料的制备方法,它涉及一种阻燃复合材料。本发明是为了解决聚乙烯的阻燃性差的技术问题。本方法如下:将纳米氧化铋、氢氧化铝和聚乙烯倒入酒精中并混合,得到悬浊液,将悬浊液倒入球磨罐中,球磨得到混合粉体,将混合粉体在流变仪中混炼,热压成型,冷却至室温,即得。本发明制备工艺及所需设备简单,成本低廉,容易实施,制备所得纳米氧化铋和氢氧化铝/聚乙烯阻燃复合材料中复合阻燃剂(纳米氧化铋和氢氧化铝)显著提高了聚乙烯的阻燃性能,其热释放速率峰值和总热释放速率均比纯聚乙烯低,而且随着阻燃剂含量增加降低越多。本发明属于阻燃材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN103557968B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310595201.6
申请日:2013-11-22
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 压电传感器中压电陶瓷片焊接点的定位装置及方法,属于压电传感器领域。本发明是为了解决现有压电传感器中压电陶瓷片的焊接点没有定位依据的问题。本发明所述的压电传感器中压电陶瓷片焊接点的定位装置及方法,通过检测微震弹簧与压电陶瓷片所有接触点处的电信号数据,并对所有接触点处的电信号数据进行灵敏度计算,并将所有点的灵敏度值进行比较,获得具有最大灵敏度值的点,即获得压电陶瓷片的最佳焊接点。根据该焊接点,将压电陶瓷片焊接到压电传感器中,使压电传感器的灵敏度提高了75%,从而拓宽了压电传感器的探测范围,能够使压电传感器实现微小信号的检测以及转换。本发明适用于为压电传感器中的压电陶瓷片焊接点进行定位。
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公开(公告)号:CN104356414A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410663946.6
申请日:2014-11-19
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 铌酸钾钠/聚偏二氟乙烯高介电薄膜的制备方法,涉及一种高介电薄膜的制备方法。本发明是要解决现有介电材料介电常数低、脆性大、加工温度高且与集成电路加工技术不相容的问题。方法:一、称量;二、将铌酸钾钠陶瓷粉末加入到N,N-二甲基乙酰胺中超声;三、加入聚偏二氟乙烯粉末,搅拌得到聚偏二氟乙烯溶液;.四、将聚偏二氟乙烯溶液静置,用自动涂膜器将聚偏二氟乙烯溶液均匀的刮在洁净的玻璃板上,将玻璃板放入真空干燥箱;五、将抽完真空膜的玻璃板放入烘箱中,加热;六、放入蒸馏水中浸泡,将膜揭下,依次用蒸馏水、丙酮和无水乙醇清洗,烘干,即得高介电薄膜。该高介电薄膜在频率为10Hz时,介电常数高达250。本发明用于制备高介电薄膜。
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公开(公告)号:CN103241775B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201310179772.1
申请日:2013-05-15
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体的制备方法,它涉及一种复合粉体的制备方法。本发明为了解决单一应用Fe2O3或BiOCl催化有机物时,作为涂料添加剂使用时,珠光效果不明显的技术问题。方法如下:一、将硝酸铋溶解到硝酸中,搅拌均匀后加水稀释,得到硝酸铋溶液;二、配制氨水溶液;三、制备氢氧化铋胶体;四、制备氯化铁溶液;五、将聚乙二醇溶解到水中,得到聚乙二醇水溶液;六、将氢氧化铋胶体、氯化铁溶液和聚乙二醇水溶液混合倒入水热釜中保温,自然冷却后,即得Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体。本发明Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体的合成工艺简单、成本低、珠光效果好、作为光催化剂使用时,可回收重复利用。
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公开(公告)号:CN103922735A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410154935.5
申请日:2014-04-17
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C04B35/49 , C04B35/465 , C04B35/622
摘要: 低温晶化的BZT-BCT压电薄膜的制备方法,它涉及一种Ba系压电薄膜的制备方法。本发明的目的是为了解决现有Ba系压电薄膜材料晶化温度过高,不利于节能和与大面积Si集成使用的技术问题,本方法如下:制备溶液F,溶胶E;制备溶胶D;制备钛酸铅镧钙溶胶;制备锆钛酸钡钙溶胶;在基底上制备种子层薄膜,在种子层薄膜上旋转涂覆锆钛酸钡钙溶胶,热分解,晶化处理,即得。本发明的BZT-BC压电薄膜在700℃晶化处理下生成钙钛矿结构,表现出较为优良压电性能。通过PLCT种子层的引入,在500℃的低温晶化下的BZT-BCT压电薄膜也生成了钙钛矿结构,表现出同样的优良的压电性能。本发明属于压电薄膜的制备领域。
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公开(公告)号:CN103073303B
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210574508.3
申请日:2012-12-26
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: H01L41/187 , C04B35/624 , C04B35/475 , C04B35/472 , C04B35/50 , C23C18/12
摘要: 一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法,本发明涉及一种制备无铅压电薄膜的方法。本发明是要解决现有的压电薄膜材料多数含铅量较大及其制备过程中薄膜晶化温度过高、织构度较差、成本高、工艺复杂且不利于大面积Si集成电路应用的问题。本发明方法为:一、溶胶A和溶胶B,将溶胶A和B混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铅镧钙溶胶;四、制备E溶液和F溶液;将E和F溶液混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铋钠钾溶胶;五、在基底上涂覆一层钛酸铅镧钙溶胶,进行热分解,得到种子层薄膜,然后旋转涂覆钛酸铋钠钾溶胶,再进行热分解,最后进行退火晶化处理,即完成本方法。本发明应用于无铅压电薄膜制备的领域。
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公开(公告)号:CN103482974A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310455287.2
申请日:2013-09-29
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C04B35/462 , C04B35/626
摘要: CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的制备方法,它涉及一种陶瓷粉体的制备方法。本发明的是为了解决现有制备CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的方法制备成本较高的技术问题。本方法如下:将硝酸钙溶液和硫酸铜溶液添加到硫酸氧钛水溶液中,搅拌均匀,得到混合液;将氢氧化钠溶液加入到混合液中,搅拌,过滤,得到前驱体;将前驱体于50~80℃烘干,烘干后研磨,然后再在600~1200℃烧结10~60min,得到CaCu3Ti4O12陶瓷粉体。本发明制备CaCu3Ti4O12陶瓷粉体使用的无机盐原料廉价,制备工艺简单,无需大型设备,成本较低。本发明属于陶瓷粉体的制备领域。
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公开(公告)号:CN103342893A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310303120.4
申请日:2013-07-18
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种均匀分散纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法,它涉及纳米粒子/聚合物共聚共混领域。它要解决现有纳米粒子/聚合物复合材料中纳米粒子团聚现象严重,进而不能发挥纳米粒子特性的问题。方法:一、制备溶胶;二、制备纳米颗粒;三、制备纳米粒子/聚合物混合溶液;四、制备纳米粒子/聚合物复合材料,即完成。本发明中一种均匀分散纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法,为纳米粒子/聚合物提供了一种新的共聚的方法,制备工艺及所需设备简单,成本低廉,容易实施,制备所得纳米粒子/聚合物复合材料中纳米粒子分散均匀,克服了纳米粒子的自团聚现象,得到分散均匀的复合材料,能够应用于纳米粒子/聚合物共聚共混领域。
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公开(公告)号:CN103193267A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310152891.8
申请日:2013-04-27
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C01G29/00
摘要: 一种高纯度氧氯化铋的制备方法,它涉及氧氯化铋的制备方法。本发明的制备方法为:一、称取硝酸铋加入到硝酸溶液中,配制成溶液中硝酸铋的浓度为0.00001~0.5mol/L;二、称取氯盐溶解到水中,配制成溶液中氯盐的浓度为0.0001~2mol/L;三、将步骤二中配置好的氯盐溶液倒入步骤一配置好的硝酸铋溶液中,混合均匀,在超声频率为10~60KHz的条件下,超声处理30~600s;四、过滤;五、清洗;六、烘干。本发明通过两种无机盐在室温条件下水解的方法制备的氧氯化铋,不仅纯度大于99.99%,而且具有工艺简单、无需大型设备、操作安全、成本低,生产效率高、具有良好的工业前景。
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公开(公告)号:CN103073303A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210574508.3
申请日:2012-12-26
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C04B35/624 , C04B35/475 , C04B35/472 , C04B35/50 , C23C18/12
摘要: 一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法,本发明涉及一种制备无铅压电薄膜的方法。本发明是要解决现有的压电薄膜材料多数含铅量较大及其制备过程中薄膜晶化温度过高、织构度较差、成本高、工艺复杂且不利于大面积Si集成电路应用的问题。本发明方法为:一、溶胶A和溶胶B,将溶胶A和B混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铅镧钙溶胶;四、制备E溶液和F溶液;将E和F溶液混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铋钠钾溶胶;五、在基底上涂覆一层钛酸铅镧钙溶胶,进行热分解,得到种子层薄膜,然后旋转涂覆钛酸铋钠钾溶胶,再进行热分解,最后进行退火晶化处理,即完成本方法。本发明应用于无铅压电薄膜制备的领域。
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