一种高质量CsPbBr3纳米晶的无载流合成方法

    公开(公告)号:CN111994948A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010885865.6

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种高质量CsPbBr3纳米晶的无载流合成方法,包括如下步骤:搭建无载流液滴反应器,包括注射器、注射器推进器、聚合物管道、加热装置及冷却收集装置,聚合物管道一端与注射器连接、另一端与冷却收集装置连接,且管道中段完全置于加热装置中;分别配置PbBr2前驱液和Cs前驱液;将Cs前驱液与微量羰基化合物注入到PbBr2前驱液中,混合搅拌得到反应物溶液、装入注射器,经注射器推进器推入聚合物管道,流经加热装置进行成核反应,制得的CsPbBr3纳米晶悬浊液流入冷却收集装置;将收集到的CsPbBr3纳米晶悬浊液离心,取下层沉淀加入分散液中分散保存。本发明通过羰基化合物高温分解产生气体形成液滴反应器,无需载流,最终合成了尺寸均一的高质量CsPbBr3纳米晶。

    一种纳米银线表面抗氧化抗硫化保护方法

    公开(公告)号:CN111850528A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010660200.5

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: C23C18/44 B22F1/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开一种纳米银线表面抗氧化抗硫化保护方法,包括如下步骤:(1)取纳米银线分散液置于容器中,加入表面活性剂、弱还原剂和溶剂,搅拌均匀;(2)在步骤(1)所得溶液中加入贵金属前驱体溶液,在30~60℃的温度下搅拌反应,在纳米银线表面修饰贵金属;(3)离心过滤,重新分散得到表面贵金属修饰的纳米银线分散液。本发明通过纳米银线表面修饰贵金属,使得纳米银线的表面具备抗氧化抗硫化能力,提高了存放的长期稳定性;同时表面修饰的贵金属可一定程度增强纳米银线薄膜的导电性;另外,贵金属保护层基本不会增加纳米银线的尺寸,表面修饰后的纳米银线制成薄膜后亦不会增加薄膜厚度,不会影响其在超薄器件中的使用。

    一种适用于百公斤级的纳米银线生产装置及生产方法

    公开(公告)号:CN114029500B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111318508.2

    申请日:2021-11-09

    摘要: 本发明公开了一种适用于百公斤级的纳米银线生产装置,包括通过管道顺次连接的储罐、推进器、液体混合器、分液器、液滴产生器、加热装置及冷却回收装置;所述推进器将储罐中的溶液推进至液体混合器混合,混合溶液经分液器分为多股溶液后流至液滴产生器,再经加热装置加热反应,最后通过冷却回收装置收集产物;所述液滴产生器处额外单独接一条支路,由注射泵推进并在液滴产生器处与主干道汇合。本发明实现了纳米银线的日产量达到百公斤级,实现了纳米银线的规模化量产。

    一种CsPbBr3纳米晶的无载流合成方法

    公开(公告)号:CN111994948B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010885865.6

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种CsPbBr3纳米晶的无载流合成方法,包括如下步骤:搭建无载流液滴反应器,包括注射器、注射器推进器、聚合物管道、加热装置及冷却收集装置,聚合物管道一端与注射器连接、另一端与冷却收集装置连接,且管道中段完全置于加热装置中;分别配置并将Cs前驱液与微量羰基化合物注入到PbBr2前驱液中,混合搅拌得到反应物溶液经注射器推进器推入聚合物管道,流经加热装置进行成核反应,制得的CsPbBr3纳米晶悬浊液流入冷却收集装置并离心,取下层沉淀加入分散液中分散保存。本发明通过羰基化合物高温分解产生气体形成液滴反应器,无需载流,最终合成了尺寸均一的CsPbBr3纳米晶。

    一种适用于百公斤级的纳米银线生产装置

    公开(公告)号:CN114029500A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111318508.2

    申请日:2021-11-09

    摘要: 本发明公开了一种适用于百公斤级的纳米银线生产装置,包括通过管道顺次连接的储罐、推进器、液体混合器、分液器、液滴产生器、加热装置及冷却回收装置;所述推进器将储罐中的溶液推进至液体混合器混合,混合溶液经分液器分为多股溶液后流至液滴产生器,再经加热装置加热反应,最后通过冷却回收装置收集产物;所述液滴产生器处额外单独接一条支路,由注射泵推进并在液滴产生器处与主干道汇合。本发明实现了纳米银线的日产量达到百公斤级,实现了纳米银线的规模化量产。

    一种表面绝缘包覆二氧化钛的铁硅铝片状磁粉的制备方法

    公开(公告)号:CN112071618A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010884984.X

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: H01F41/02 H01F1/147

    摘要: 本发明公开了一种表面绝缘包覆二氧化钛的铁硅铝片状磁粉的制备方法,包括如下步骤:步骤1,对铁硅铝磁粉进行表面羟基处理;步骤2,将表面羟基处理后的铁硅铝磁粉置于球磨罐中,加入前驱体钛酸四丁酯,通过高能球磨形成片状铁硅铝粉并实现片状铁硅铝粉表面二氧化钛包覆;步骤3,对步骤2所得片状铁硅铝粉进行高温退火,即得。本发明通过钛酸四丁酯水解制备表面绝缘包覆的铁硅铝磁性粉末,表面包覆与磁粉成片一步完成,制备方法简单方便,而且,二氧化钛的包覆更紧密,可有效加强绝缘效果;同时,通过高温退火处理,在恢复铁硅铝晶型的同时增强了二氧化钛表面包覆的致密性,进一步提升了铁硅铝磁粉的吸波性能和绝缘效果。

    一种基于连续流技术规模化合成纳米银线的方法

    公开(公告)号:CN112024905A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010651248.X

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开一种基于连续流技术规模化合成纳米银线的方法,包括如下步骤:(1)搭建连续流反应装置,包括依次连接的前驱体推进区、混合区、加热反应区和产物收集区,前驱体推进区包括储罐A、储罐B和相应的推进器,混合区、加热反应区为管道结构;(2)分别在两储罐内配制前驱体A和前驱体B;(3)通过调节两推进器的推进速度控制两前驱体的流速,两液流流入混合区微混合后,顺流入加热反应区进行合成反应,反应产物顺流入产物收集区、快速降温收集纳米银线。该合成方法能实现纳米银线连续的大规模生产,有效提升了纳米银线的产率及量产能力,纳米银线的产率高达98%以上,纯度达98.5%以上,颗粒度小于1%,同时,合成的纳米银线形貌均匀可控。

    一种高通量流场合成设备

    公开(公告)号:CN216296326U

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202122682436.1

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: B01J19/18 B01J19/00 B01J4/00

    摘要: 本实用新型公开了一种高通量流场合成设备,包括集成在一个设备内的原料箱、注射泵、混合器、分液器、反应罐、产品收集箱和冷却装置,所述注射泵的入口与原料箱相连,注射泵出口与混合器连接,所述的混合器出口与分液器连接,所述的分液器与反应罐相连,所述的反应罐出口通过冷却装置与产品收集箱连接。本实用新型可以根据反应体系的特性选择原料箱的数量和合适的管道材质与内径,整个合成过程完全自动化,且反应通量高,可大大提高生产效率,并且反应在小管道中进行可保证产品的均匀性与一致性;多个模块集成组合的一个平台上,每个模块可自由组装与拆卸,可实现模块化管理,多体系通用的功能。