一种一维氧化铁纳米棒异质结复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118685817A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410781888.0

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04 C25B1/55

    摘要: 本发明提供了一种一维氧化铁纳米棒异质结复合材料及其制备方法和应用,属于光电催化水分解产氢技术领域。本发明提供的复合材料包括:一维氧化铁纳米棒、负载在一维氧化铁纳米棒上的硫化亚铜纳米颗粒和包覆在两者表面的氢氧化钴纳米片。本发明一方面通过引入Fe2O3/Cu2S p‑n异质结,加速了Fe2O3纳米棒阵列中光生载流子的分离,另一方面通过引入Co(OH)x表面OECs加速了界面水氧化的动力学过程,光生空穴的快速耗竭进一步改善了光阳极表面的电荷分离,利用Fe2O3/Cu2S p‑n异质结与OECs之间的协同效应显著提高了氧化铁纳米棒阵列复合材料的PEC水分解性能。

    一种堆用中子控制用稀土中高熵铪酸盐陶瓷材料

    公开(公告)号:CN115572162B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210466605.4

    申请日:2022-04-29

    摘要: 本发明属于稀土中高熵陶瓷材料技术领域,提出了一种堆用中子控制用稀土中高熵铪酸盐陶瓷材料,稀土高熵铪酸盐陶瓷材料的化学式为:(RE0.2Sm0.2Eu0.2Dy0.2Er0.2)2Hf2O7,RE为Nd或Gd。稀土中熵铪酸盐陶瓷材料的化学式为:(Sm1/3Eu1/3Gd1/3)2Hf2O7。本发明制备的稀土中高熵铪酸盐陶瓷,由于参与结构的金属离子有五种稀土离子,由于稀土离子具有较为独特的电子层结构以及较大的中子吸收截面,这使其在中子控制棒领域展现出较好的应用前景。

    一种稀土基锡酸盐高熵辐射制冷陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118324513A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410322545.8

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明公开一种稀土基锡酸盐高熵辐射制冷陶瓷材料及其制备方法。本发明采用固相合成法制备稀土基锡酸盐高熵陶瓷材料,制备工艺简单,合成得到的稀土基锡酸盐高熵陶瓷材料的纯度高,可大规模应用。本发明的稀土基锡酸盐高熵陶瓷材料一方面稀土离子因其独特的电子层表现出良好的光学性质,在可见‑近红外波段表现出高的反射率;另一方面,应用高熵的“晶格畸变”效应通过引入尺寸差异更大的稀土元素从而进一步增大晶格畸变程度,使得稀土基锡酸盐高熵陶瓷材料在中红外波段具有高的发射率。

    一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源

    公开(公告)号:CN116200194B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111442908.4

    申请日:2021-11-30

    发明人: 朱浩淼 黄得财

    IPC分类号: C09K11/70 C09K11/81 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源,所述发光材料的化学组成以化学式AaBbPxOy:zCr3+表示,其中,所述A元素选自Li、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr及Ba中的一种或多种;所述B元素选自Al、Ga、Sc、In、Fe、Mn、Ti、Zr、V及稀土元素中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,0.01at.%≤z≤100at.%,a、b、x和y均为元素的最简化学计量数,0≤a

    一种掺铬(III)高近红外反射无机颜料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115196678B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110390957.1

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: C01G37/00 C09C1/34 C09C3/04

    摘要: 本发明公开一种掺铬(III)高近红外反射无机颜料及其制备方法和应用,所述颜料的化学通式为Bi3Y1‑xCrxO6(0<x≤0.5),本发明通过改变Cr(III)的掺杂量,可使颜料的颜色从淡黄色变化至砖红色,并且在颜料的颜色变深至深砖红色时仍然具有很高的近红外反射率(高于90%),以有效反射太阳辐射能量。本发明制得的颜料能够广泛用于化妆品、建筑外墙、船舶甲板、航空航天、油罐储罐等领域(如用于制备化工制品贮罐涂料、车船隔热涂料、金属板材隔热涂料、通讯基站隔热涂料、建筑外墙涂料等),以满足人们对颜色的需求,并作为凉爽材料。同时本发明制备颜料的过程简单,设备需求低,可实现工业化生产。