采用微波加热法制备三价易氧化钛酸盐RTiO3多晶的方法

    公开(公告)号:CN105442043A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510682116.2

    申请日:2015-10-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用微波加热法制备三价易氧化钛酸盐RTiO3多晶的方法,包括如下步骤:以高纯的R2O3和Ti2O3粉末为原料,按摩尔比1:1配比在手套箱内称重,充分研磨混合后,利用压片机制成直径13 mm厚度2 mm的圆片,将反应物放置在圆柱形氧化铝坩埚中,以SiC做导热材料在微波炉内进行加热。该制备方法的优点是利用微波加热,同时以SiC为导热材料,使样品在极短的时间内达到所需的反应温度,避免了低温区杂相的生成。同时,实验过程中保持反应腔内稳定的氩气环境,避免Ti3+发生氧化反应。本发明方法克服在反应温度和反应时间上存在的限制,很大程度上避免了杂质的生成。

    采用一步法直接生长磁电材料Mn4Nb2O9单晶的方法

    公开(公告)号:CN105332057A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510659844.1

    申请日:2015-10-14

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C30B29/30 C30B13/00

    Abstract: 本发明公开了一种采用一步法直接生长磁电材料Mn4Nb2O9单晶的方法,其步骤为:初始原料采用纯度为3N以上的MnCO3与Nb2O5按摩尔比4:1制备料棒即上棒和下棒;置于高温炉内在900℃、在Ar气保护下烧结12h,随炉自然降至室温;得到的料棒在光学浮区炉生长单晶。该方法的特点是所得的单晶表面不论光洁度、致密度、均匀性都很理想;本发明Mn4Nb2O9在料棒预合成过程中得到的是MnNb2O6和Mn3O4的混合相,采用该混合相的料棒和籽晶在Ar气保护下生长,一步直接获得了纯相的Mn4Nb2O9单晶。制得的大尺寸单晶将为后续的基础研究和器件应用提供技术基础。

    一种极端条件下测量材料应变特性的方法

    公开(公告)号:CN102012416B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201010291200.9

    申请日:2010-09-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种极端条件下测量材料应变特性的方法及系统。本方法操作步骤为:1.在具有极端条件的综合物性测量系统中安置样品;2.利用惠斯通半桥法测量应变;3.利用静态应变仪在预设温度磁场值下测量样品应变;4.消除误差。本系统是:一个综合物性测量系统和一个静态应变仪分别通过GPIB接口总线和RS232接口与一个微机终端相连,该微机终端包含一个数据采集分析系统。本发明能够在极低温和强磁场条件下测量样品静态应变特性。

    一种超大Seebeck系数FeSb2单晶制备方法

    公开(公告)号:CN103046114A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210407642.4

    申请日:2012-10-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超大Seebeck系数FeSb2单晶的制备方法,制备过程为:以高纯的金属Fe与Sb的粉末为原料,按照Fe:Sb在1.1:8.0~1.2:9.0范围内的摩尔比配比,充分研磨后密封于石英管中,再置于垂直炉中进行生长。该方法的特点是石英管的底部为圆锥形(角度范围在25~35度),使用此类石英管的优势在于能够减少晶核形成,提高结晶效率。制得的单晶样品显现出良好的表面光洁度、致密度、均匀性。单晶粉末、单晶块材的X射线衍射图,及其劳厄衍射图可充分证实所制备的FeSb2晶体是单相的、完整的。由于此方法只需要有一个恒温区和下端梯度温区即可实现,因此具有设备简单、成本低,生长效率高的特点。

    极端条件下测量材料或电子器件交流阻抗特性的方法及系统

    公开(公告)号:CN102012460A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010290764.0

    申请日:2010-09-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种极端条件下测量材料或电子器件交流阻抗特性的方法及系统。本方法操作步骤为:1.在具有极端条件的综合物性测量系统中安置样品;2.通过循环设置LCR仪表测量参数实现扫描测量功能;3.利用LCR仪表测量样品交流阻抗;4.消除误差。本系统是一个综合物性测量系统和一个LCR仪表通过GPIB接口总线与一个微机终端相连。本发明能够在极低温和强磁场条件下测量样品或器件交流阻抗特性。

    一种W型中低温NTC-PTC双重复合热敏电阻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101962294A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010227595.6

    申请日:2010-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种W型中低温NTC-PTC双重复合热敏电阻材料及其制备方法,属低温热敏电阻材料制备工艺技术领域。本发明材料的组成为(1-ω)La2/3Sr1/3MnO3+ωLa1.85Sr0.15CuO4,其中ω=0.015~0.025mol%。制备工艺为固相合成工艺。该W型中低温NTC-PTC双重复合热敏电阻材料的制作过程包括选定成份,主相成份与掺入成份分别按一定配比混料、研磨、煅烧、烧成等步骤,最后把主相成份与掺入成份进行混合、研磨、烧成等步骤。本发明能在低温下较宽的温度范围内获得优良的双重复合热敏电阻材料。该材料可在2k-380k温度下使用;该材料电阻率较低,且不含有毒物质铅,有利环保。本发明的材料适用于航天设备及低温测量仪器设备领域中。

    一种低频多铁性颗粒磁电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913867A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010227794.7

    申请日:2010-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有磁电耦合效应的无铅无毒的低频多铁性纳米颗粒磁电复合材料及其制备方法。其化学式为xCoFe2O4-(1-x)[0.948(K0.5Na0.5)NbO3-0.052LiSbO3],其中优化摩尔掺入量为x=0.2~0.4mol。本发明复合颗粒材料的母相是通过传统固相法制得的具有铁电性的0.948(K0.5Na0.5)NbO3-0.052LiSbO3,掺入相是通过溶胶凝胶法制备的具有铁磁性纳米颗粒CoFe2O4。本发明制得的磁电复合材料在同类无铅颗粒复合材料中磁电耦合性能较好,具备硬度较高、经久耐用等特点,且制备工艺简单,对生产设备要求低,易于规模化生产。具有良好的铁电性和较强的铁磁性和磁电耦合特性。在传感器、电容器和磁电存储器等领域有着广泛的应用前景,在基础物理研究的方面也有着及其重要的作用。

    高损耗复合结构磁性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100401434C

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200510110175.9

    申请日:2005-11-10

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种高损耗复合结构磁性材料的制备方法,属磁性材料制备技术领域。本发明采用硝酸盐溶—凝胶法制作材料粉体前驱,随后用自燃法制作纳米晶铁氧体粉体或纳米晶粉体;取部分上述纳米晶铁氧体粉体或纳米晶粉体放入烧结炉中,并在1000~1400℃温度下烧结1~2小时;然后随炉冷却,得微米尺寸的微米铁氧体粉体;将上述制得的纳米晶铁氧体(或纳米晶粉体)和微米铁氧体粉体按一定比例混合,经研磨、造粒,压制成型,然后放入烧结炉内,在900~1300℃温度下烧结1~2小时,然后随炉冷却,即可制得高损耗复合结构磁性材料。

    复合纳米晶磁记录材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1450573A

    公开(公告)日:2003-10-22

    申请号:CN03116544.3

    申请日:2003-04-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合纳米晶磁记录材料的制备方法,其特征在于采用机械合金化方法,在常温常压下通过一定工艺过程,将原始材料纯铁粉和纯碳粉合成Fe-C化合物,然后将纳米晶Fe-C与纳米晶软磁粉末化合成双相复合纳米晶磁记录材料。本发明方法制得的磁性材料具有优良的磁性,可成为优于γ-Fe2O3的磁记录介质,也可以作为粘结磁体用的磁性粉末。本发明方法不需要具备高温高压和特殊气氛等苛刻条件,其工艺简单,可降低制造成本。

    高温超导带材化学溶剂法连续动态外延生长超导薄膜装置

    公开(公告)号:CN200962434Y

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200620043201.0

    申请日:2006-06-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种高温超导带材化学溶剂法连续动态外延生长超导薄膜装置,包括化学溶剂储槽、热处理炉、放带轮和收圈轮,所述的化学溶剂储槽中设置一个涂层导向轮,所述的热处理炉前方设置一个炉前导向轮,所述的放带轮带有制动装置,所述的收圈轮由一个旋转电机驱动。高温超导带材从放带轮引出,绕过涂层导向轮而动态浸渍于化学溶剂中,再经炉前导向轮及热处理炉后,缠绕于收圈轮上。本实用新型还用于超导带材自动流水线生产。

Patent Agency Ranking