一种乙酰丙酮铑的合成方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118812337A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410826969.8

    申请日:2024-06-25

    IPC分类号: C07C45/77 C07C49/92

    摘要: 本发明公开了一种乙酰丙酮铑的合成方法,包括:直接使用Rh(Ⅳ)直接在由CO2酸化的Hacac‑醇‑水合液中经过水解和调节反应液的pH值为中性等步骤得到目标产品Rh(acac)3,采用卤代烃溶解,无水乙醇反析除杂的提纯方式,得到高纯的Rh(acac)3。该方法与直接使用Rh(Ⅲ)的为原料相比,能够极大地缩短了反应历程,采用CO2酸化Hacac‑醇‑水混合液水解得到中间体,避免了Cl、NO2和S等杂质元素与Rh(Ⅲ)配位,减少了[RhClx(acac)y]n+和[Rh(NOx)m(acac)y]n+等副产物的生成,提高了产品产率,降低了废液中的铑含量,从根本上解决了废液中铑回收困难和生产成本高等问题。

    一种CBS+ZBS系LTCC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118529938A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410653991.7

    申请日:2024-05-24

    IPC分类号: C03C10/04 C03C12/00

    摘要: 本发明涉及电子信息功能材料技术领域,提供了一种CBS+ZBS系LTCC复合材料及其制备方法。本发明采用CBS玻璃粉和ZBS玻璃粉复合制备LTCC材料,CBS玻璃粉和ZBS玻璃粉成分不同、软化温度不同、烧结温度不同、烧结后析出的晶相不同,通过调整两种玻璃粉的配比可以调控复合玻璃的软化温度与高温黏度,从而调节复合玻璃的烧结特性;不同配比的玻璃可使复合玻璃中析出晶相的含量发生变化进而调控材料的介电性能。综上所述,本发明的CBS+ZBS系LTCC复合材料能够实现低温烧结,并且烧结温度和介电性能可调,具有广阔的应用前景。

    一种溅射靶材刻蚀跑道的测量方法

    公开(公告)号:CN118360583A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410349572.4

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: C23C14/54 C23C14/35

    摘要: 本发明公开了一种溅射靶材刻蚀跑道的测量方法,包括:采用带有三维拍摄模式的共聚焦显微镜拍摄溅射后的靶材溅射表面径向图像;使用图像处理软件处理拍摄得到的三维图像,依次进行校平、填充、提取剖面等步骤,得到靶材刻蚀跑道的轮廓曲线;对轮廓曲线进行距离、高度、面积等几何测量,得到跑道最大宽度、跑道中心处圆周直径、溅射截面面积、跑道最深处高度以及靶材溅射刻蚀体积等几何尺寸参数。由于采用共聚焦显微镜进行拍摄测量,具有操作便捷、图像形态细节清晰等优点,能够得到靶材溅射刻蚀表面的三维真彩图像,测量时对靶材溅射表面不会造成任何破坏,尤其适用于4英寸及以下小尺寸靶材的溅射刻蚀跑道及几何尺寸参数的微米级测量。

    一种1,5-环辛二烯(乙酰丙酮)铱(I)的制备方法

    公开(公告)号:CN117986303A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410154054.7

    申请日:2024-02-02

    IPC分类号: C07F15/00

    摘要: 本发明涉及镀膜沉积源前驱体技术领域,提供了一种1,5‑环辛二烯(乙酰丙酮)铱(I)的制备方法。本发明使用三氯化铱、乙酰丙酮和碳酸氢钠混合进行第一配位反应,得到中间体Na[Ir(acac)2Cl2],然后再与1,5‑环辛二烯通过一锅煮反应进行第二配位反应,得到1,5‑环辛二烯(乙酰丙酮)铱(I)。本发明提供的方法步骤少,易操作,后处理简单,产物的纯度高,产率高;并且对设备要求不高,反应物用量可以达到百克级,能够实现批量化生产。实施例结果表明,采用本发明提供的方法制备1,5‑环辛二烯(乙酰丙酮)铱(I),产率≥99.1%,产品纯度≥99.5%,相较现有技术产率存在明显提升。

    一种低温固化型导电银浆、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117976288A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410077529.7

    申请日:2024-01-19

    摘要: 本发明公开了一种低温固化型导电银浆、制备方法及其应用,导电银浆按质量分数计由以下原料组成:40‑80%主体银粉,10‑50%辅助银粉,2‑10%环氧树脂,0.5‑5%辅助树脂,3‑15%有机溶剂,0.5‑5%固化剂和0.1‑2%有机助剂,制备方法为将树脂加入有机溶剂得到树脂分散液,随后加入固化剂和有机助剂得到有机载体,随后加入银粉得到粗混银浆,最后使用三辊研磨并经真空过滤得到成品银浆,本发明通过采用银粉表面预处理、银粉复配并匹配有机载体的技术方法,增强了银粉间接触有效性并改善了银粉与有机载体间的相容性,在应用于HJT太阳能电池丝网印刷银栅线电极中,可使导电银浆获得更优的丝网印刷适性,具备快速固化能力,并兼顾良好的导电性和优异的附着力。