一种α相低钠氧化铝粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN111484051B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010316783.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种α相低钠氧化铝粉体的低温制备方法,以工业氧化铝为原料,通过球磨、超声、外加复合添加剂,制备出了低钠氧化铝粉料(Na2O含量为0.01‑0.02%),解决了现有技术中生产成本高、氧化铝煅烧温度高、氧化铝晶粒形状不规则、大小不均匀、杂质含量高等问题。该方法具有原料来源广泛、生产工艺简单、生产成本低、煅烧温度低、对环境无污染等优点。并且,借助球磨和超声外力作用,减小工业氧化铝原料的尺寸,增加工业氧化铝同液体的接触面积,并在工业氧化铝颗粒表面形成作用力,使得氧化钠等杂质从工业氧化铝表面剥离。

    一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN111484050B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010316399.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法,以工业氧化铝为原料,通过研磨、外加添加剂、超声、预烧、煅烧等处理手段,制备出了类球形α相纳米氧化铝粉体,且氧化铝粉体中的Na2O含量小于0.02%,解决了现有技术无法同时实现氧化铝粉体纳米化和球形化等问题。并且该方法具有工艺简单、生产成本低、环境友好、适合大规模生产等优点。所制备的类球形的α相纳米氧化铝粉体可用于功能陶瓷、精密抛光材料和半导体材料等领域中。

    一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN111484050A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010316399.X

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种类球形α相纳米氧化铝的制备方法,以工业氧化铝为原料,通过研磨、外加添加剂、超声、预烧、煅烧等处理手段,制备出了类球形α相纳米氧化铝粉体,且氧化铝粉体中的Na2O含量小于0.02%,解决了现有技术无法同时实现氧化铝粉体纳米化和球形化等问题。并且该方法具有工艺简单、生产成本低、环境友好、适合大规模生产等优点。所制备的类球形的α相纳米氧化铝粉体可用于功能陶瓷、精密抛光材料和半导体材料等领域中。

    一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列

    公开(公告)号:CN107039771A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610832562.1

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,超表面单元包括介质板,介质板包括第一正方形表面和与第一正方形表面相对的第二正方形表面,第一正方形表面上设置有S形金属贴片,第二正方形表面上设置有金属接地板。超单元包括2n个超表面单元,其中n为正整数,2n个超表面单元以第一正方形表面为正面顺序排列,2n个超表面单元中的S形金属贴片的缺口距离或缺口方向不同。反射阵列包括多个超单元,所述多个超单元以第一正方形表面为正面顺序排列。本发明实施例提供的相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,可以提高电磁波调控的反射率,还可以改变电磁波的极化方向,具有极化偏转性能。

    一种可调介电超表面
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107046179B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201610830329.X

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 本发明公开一种可调介电超表面。所述可调介电超表面包括:金属板,其中:金属板所在的平面与电磁波的传播方向垂直,金属板上设置有阵列排布的多个具有相同尺寸的亚波长孔,同一行或同一列相邻的亚波长孔之间的间距相等,且每个亚波长孔的中心位置均分别设置有贯穿亚波长孔的介电颗粒,每个介电颗粒在在金属板两侧伸出的长度相等;每个介电颗粒在金属板所在的平面上的投影形状相同不同的介电颗粒在电磁波的传播方向上具有不同的尺寸,其中,不同的介电颗粒在电磁波的传播方向上的尺寸由预设的电磁波散射波形确定。本发明提供的可调介电超表面,通过在金属板上的亚波长孔上设置不同尺寸的介电颗粒,使得对电磁波散射波形的调控方便和灵活。

    一种空气电池用电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109193000A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811058706.8

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明涉及电池催化剂材料技术领域,尤其是涉及一种空气电池用电催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂,包括二氧化钛纳米孔阵列和设置在所述纳米孔阵列上的硫化钴层,对所述硫化钴层进行氮和/或磷掺杂处理。所述制备方法,包括:在二氧化钛纳米孔阵列中原位生长硫化钴层,并对所述硫化钴层进行氮和/或磷掺杂处理,得到所述电催化剂。本发明所述的电催化剂,催化活性高、成本低廉,电导率大;三维有序的纳米孔结构能够有效防止电催化剂在充放电时的聚集和损耗,显著提升电催化剂的循环稳定性能。采用所述催化剂组装的锌-空气电池,具有较小的充放电电压间隙和优异的循环稳定性,超过了传统的Pt/C+IrO2电催化剂,工业化应用前景广阔。

    一种光催化分解水产氢的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109046392A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811058126.9

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明涉及光催化分解水产氢的技术领域,尤其是涉及一种光催化分解水产氢的催化剂及其制备方法。所述光催化分解水产氢的催化剂,包括二氧化钛纳米坑阵列和生长于所述纳米坑阵列中的二硫化钼阵列,对所述二硫化钼阵列进行还原剥离。所述制备方法,包括如下步骤:在二氧化钛纳米坑阵列中原位生长二硫化钼阵列,并进行还原剥离,即得所述光催化分解水产氢的催化剂。本发明所述的光催化分解水产氢的催化剂,吸光能力强,吸光范围广,光生载流子活性高,光催化产氢能力强;在材料的本征吸收的基础上实现了非金属等离子共振光吸收,大幅度提高了太阳能的利用率,在海水制氢中表现出优异的性能。

    一种微带天线
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107046168A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610830336.X

    申请日:2016-09-18

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/48 H01Q13/08

    Abstract: 本发明公开一种微带天线。所述微带天线包括:介质基板、接地板和辐射贴片,接地板和辐射贴片分别设置在介质基板的两个相对设置的面上,介质基板和接地板设有中心孔,中心孔处设置有接头,辐射贴片和接地板通过接头电连接,其中:辐射贴片包括:S形贴片和多个微型贴片,S形贴片和多个微型贴片通过传输线分别连接;S形贴片包括两个圆弧贴片和一个条形贴片,两个圆弧贴片通过条形贴片连接且相对于条形贴片旋转对称,两个圆弧贴片与中心孔同心设置;多个微型贴片在两个圆弧贴片内侧,沿与两个圆弧同心的圆周均匀设置。本发明提供的微带天线,通过微带天线上辐射贴片的S形贴片和多个微型贴片能够产生涡旋电磁波,上述微带天线体积小且便于操作。

    一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列

    公开(公告)号:CN107039771B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201610832562.1

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,超表面单元包括介质板,介质板包括第一正方形表面和与第一正方形表面相对的第二正方形表面,第一正方形表面上设置有S形金属贴片,第二正方形表面上设置有金属接地板。超单元包括2n个超表面单元,其中n为正整数,2n个超表面单元以第一正方形表面为正面顺序排列,2n个超表面单元中的S形金属贴片的缺口距离或缺口方向不同。反射阵列包括多个超单元,所述多个超单元以第一正方形表面为正面顺序排列。本发明实施例提供的相位梯度超表面单元、超单元以及反射阵列,可以提高电磁波调控的反射率,还可以改变电磁波的极化方向,具有极化偏转性能。

    一种空气电池用电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109193000B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811058706.8

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 本发明涉及电池催化剂材料技术领域,尤其是涉及一种空气电池用电催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂,包括二氧化钛纳米孔阵列和设置在所述纳米孔阵列上的硫化钴层,对所述硫化钴层进行氮和/或磷掺杂处理。所述制备方法,包括:在二氧化钛纳米孔阵列中原位生长硫化钴层,并对所述硫化钴层进行氮和/或磷掺杂处理,得到所述电催化剂。本发明所述的电催化剂,催化活性高、成本低廉,电导率大;三维有序的纳米孔结构能够有效防止电催化剂在充放电时的聚集和损耗,显著提升电催化剂的循环稳定性能。采用所述催化剂组装的锌‑空气电池,具有较小的充放电电压间隙和优异的循环稳定性,超过了传统的Pt/C+IrO2电催化剂,工业化应用前景广阔。

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