一种用于CVD固态源的挥发装置

    公开(公告)号:CN106861557B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201710271043.7

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了种用于CVD固态源的挥发装置,包括上盖组件与及不锈钢釜体(1)构成的密闭反应釜;所述的上盖组件包括上盖法兰(2),上盖法兰(2)上设有与反应釜内连通的进气管(3)与出气管(4);进气管(3)伸入反应釜内部;所述的上盖法兰(2)上还设有固态源盛放装置,所述的固态源盛放装置包括不锈钢直棒(5)与固态源存放筒(6);不锈钢直棒(5)外径不小于固态源存放筒(6)外径,通过螺纹连接;固态源存放筒(6)一端伸入反应釜内部;固态源存放筒(6)中空侧壁设有多个通气孔道(7);所述的上盖法兰(2)上还设有温控装置的热电阻(8),热电阻(8)测温端伸入反应釜内部;所述的不锈钢釜体(1)外侧设有温控装置的加热环。该装置可以实现固态源的方便填装,源温度的平稳控制,以及良好的密封性能。

    石墨烯晶体管电路装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987343A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810537509.8

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明涉及石墨烯晶体管电路装置及其制备方法,所述石墨烯晶体管电路装置通过以下方法制备:在金属基材上提供氮化硼/石墨烯/氮化硼异质结并将其转移到所需的基底上;经由掩模并通过干法刻蚀形成所需的晶体管结构;经由电子束胶层在异质结上形成包括源电极、漏电极和栅电极的电极层。本发明利用氮化硼/石墨烯/氮化硼异质结不仅打开了石墨烯的能隙,而且电极层直接在氮化硼上蒸镀形成,由此可以保护石墨烯,避免由于石墨烯暴露于大气环境而吸附气体分子所致的电学性能降低,因此本发明能够利用石墨烯的电学性能来制备性能优异的晶体管电路装置。

    一种海绵-硅气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104475059B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201410701719.8

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明提供一种海绵‑硅气凝胶复合材料的制备方法,将硅源与溶剂混合并加入去离子水进行搅拌后形成硅源溶液;在硅源溶液中先后加入酸性催化剂、碱性催化剂和干燥控制化学添加剂,搅拌得到pH=5‑7的硅溶胶;再将其倒入盛有海绵的容器中,静置后形成凝胶;加入极性溶剂进行老化、交换,然后再加入非极性溶剂交换出凝胶中的极性溶剂;最后浸泡于硅烷偶联剂与非极性溶剂的混合液中对凝胶表面改性后于常压条件下进行分级干燥,得到疏水性强和吸附性强海绵‑硅气凝胶复合材料,其疏水亲油,对正己烷、汽油、煤油、苯等有机溶剂吸附率高,吸附容量可达其本身体积的95%以上,在城市污水处理或海洋石油污染等方面具有很强的应用价值。

    一种常压干燥制备柔韧性二氧化硅气凝胶块体的方法

    公开(公告)号:CN103833041B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410077675.6

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种常压干燥制备柔韧性二氧化硅气凝胶块体的方法,该方法具体为一种直接以含有机基团的硅源为前驱体,利用酸碱两步催化溶胶?凝胶法和常压分级干燥技术制备柔韧性气凝胶的方法。其制备方法为:以硅源、醇溶剂、去离子水配制混合溶液,用盐酸调整溶液到合适pH进行水解,水浴水解充分后用氨水调整体系pH促使缩聚凝胶,经老化、溶剂交换和常压分级干燥得到柔韧性SiO2气凝胶。本发明的样品因为具有柔韧性和一定的机械强度,该气凝胶可以应用到更多领域。

    一种用于研究环境风条件下保温材料火蔓延的实验装置

    公开(公告)号:CN104849398A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510282066.9

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于研究环境风条件下保温材料火蔓延的实验装置,与现有技术相比解决了尚无实验装置能够研究环境风条件下保温材料火蔓延的缺陷。本发明的样品支架上安装有垂直运动组件,垂直运动组件上安装有支撑平台,支撑平台上设有转动轴支座,转动轴支座的数量为2个,样品转动轴安装在转动轴支座上且与转动轴支座构成转动配合,陶瓷纤维板固定安装在样品转动轴上,支撑平台上固定安装有涡轮蜗杆减速机A,涡轮蜗杆减速机A的输出轴与样品转动轴水平相接,涡轮蜗杆减速机A的输入轴上安装有转把A。本发明能够在多角度环境风条件下研究保温材料的火蔓延,并且能够控制风速的大小、风的方向、样品材料的摆放角度。

    多孔陶瓷导热系数的简易测量装置

    公开(公告)号:CN103149238B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310108447.6

    申请日:2013-03-30

    Abstract: 本发明涉及多孔陶瓷导热系数的简易测量装置。该装置包括位于底部的加热器,加热器的顶部设有热源,热源的顶部设有上下对应的上铜片和下铜片,下铜片与热源直接接触为热端,上铜片为冷端;测量时,被测多孔陶瓷位于上铜片和下铜片之间;上铜片和下铜片分别连接着热电偶;上铜片、被测多孔陶瓷和下铜片上包裹着保温罩,保温罩的外侧顶部设有重块。本发明装置利用傅里叶传热定律计算导热系数,结构简单;搭建装置所用的加热器、热源、铜片、热电偶等部件并不昂贵,成本较低;利用该装置测量导热系数的实验操作步骤较少,与稳态法测量一次需几个小时相比较,本发明测量一次所需的时间一般在10~20分钟。

    一种海绵-硅气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104475059A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410701719.8

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明提供一种海绵-硅气凝胶复合材料的制备方法,将硅源与溶剂混合并加入去离子水进行搅拌后形成硅源溶液;在硅源溶液中先后加入酸性催化剂、碱性催化剂和干燥控制化学添加剂,搅拌得到pH=5-7的硅溶胶;再将其倒入盛有海绵的容器中,静置后形成凝胶;加入极性溶剂进行老化、交换,然后再加入非极性溶剂交换出凝胶中的极性溶剂;最后浸泡于硅烷偶联剂与非极性溶剂的混合液中对凝胶表面改性后于常压条件下进行分级干燥,得到疏水性强和吸附性强海绵-硅气凝胶复合材料,其疏水亲油,对正己烷、汽油、煤油、苯等有机溶剂吸附率高,吸附容量可达其本身体积的95%以上,在城市污水处理或海洋石油污染等方面具有很强的应用价值。

    多孔陶瓷导热系数的简易测量装置

    公开(公告)号:CN103149238A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310108447.6

    申请日:2013-03-30

    Abstract: 本发明涉及多孔陶瓷导热系数的简易测量装置。该装置包括位于底部的加热器,加热器的顶部设有热源,热源的顶部设有上下对应的上铜片和下铜片,下铜片与热源直接接触为热端,上铜片为冷端;测量时,被测多孔陶瓷位于上铜片和下铜片之间;上铜片和下铜片分别连接着热电偶;上铜片、被测多孔陶瓷和下铜片上包裹着保温罩,保温罩的外侧顶部设有重块。本发明装置利用傅里叶传热定律计算导热系数,结构简单;搭建装置所用的加热器、热源、铜片、热电偶等部件并不昂贵,成本较低;利用该装置测量导热系数的实验操作步骤较少,与稳态法测量一次需几个小时相比较,本发明测量一次所需的时间一般在10~20分钟。

    基于消偏率的光电感烟火灾探测方法及装置

    公开(公告)号:CN1949285A

    公开(公告)日:2007-04-18

    申请号:CN200610097191.3

    申请日:2006-10-31

    Abstract: 本发明基于消偏率的光电感烟火灾探测方法及装置,特征是光源出射的光束先经过起偏器入射至烟颗粒,以经过该入射光束的平面为散射基准平面,在垂直于该散射基准平面的接收平面上,紧挨着并对称于该散射基准平面的上下两侧分别安装两个完全相同、具有相同的散射角度的第一光电接收器和第二光电接收器,且均对准圆柱形探测腔室圆形底面内的圆心即颗粒散射中心;在第一光电接收器或第二光电接收器的前端安装一个验偏器;所述起偏器和验偏器的光轴取向都垂直于散射基准平面。通过利用颗粒光散射过程中偏振特征的变化,识别灰烟颗粒、黑烟颗粒以及粉尘、水蒸汽干扰源颗粒,可降低感烟探测的误报率,提高其响应灵敏度。

    双腔室无污染化学气相沉积二维材料异质结的装置

    公开(公告)号:CN108203814A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201810210266.7

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种双腔室无污染化学气相沉积二维材料异质结的装置,包括真空腔室,真空腔室为圆型卧式真空室,通过中间挡板横向阻隔为两个腔室,每个腔室分别设有一套催化剂供给系统;每套所述催化剂供给系统分别包括圆形托盘,每个圆形托盘的上方分别设有上加热器,两个圆形托盘的下方设有一个共用的下加热器;圆形托盘与旋转驱动电机连接,每个上加热器分别与垂直升降驱动电机连接,下加热器与垂直升降驱动电机和水平方向移动驱动电机分别连接。采用了冷壁双腔室的结构设计,配合设计的运动系统,将不同二维材料的化学气相沉积分隔在两个不同的腔室进行,免去转移的过程,避免了交叉污染。

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