一种低成本耐温循环银包纳米铜粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115376759A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211012635.4

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种低成本耐温循环银包纳米铜粉及其制备方法和应用,首先制备颗粒均匀高表面活性的纳米铜粉末,取纳米铜粉末与超纯水、硫酸铵、氨水混合得无氧纳米铜悬浮液;将无氧纳米铜悬浮液和银氨溶液按比例混合,利用无氧纳米铜的吸附性在无氧纳米铜颗粒表面形成致密均匀的银层并通过后续处理得银包纳米铜粉末。将所述银包纳米铜粉末与有机载体研磨混合制备导电浆料。本发明通过调节银氨溶液与纳米铜粉添加量,控制银铜质量比为0.5左右,银层完整致密,保持低电阻强抗氧化性,制备工艺简单,易于规模化生产,能大大降低成本,特别适用于热敏电阻等有温度循环变化的高性能电极制备。

    一种光谱转换薄膜的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116544305A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310521815.3

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种光谱转换薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将稀土RE水溶性盐溶于乙醇和油酸OA混合液中,充分搅拌后加入三乙醇胺形成均质的混合溶液;将NaOH水溶液和氟化铵水溶液各5mL滴加到上述混合溶液中,搅拌至少2h形成前驱体溶液;步骤二,在清洗干净的基体上旋涂前驱体溶液50‑1000μL,旋涂结束后80‑120℃烘干,形成预制层。本发明可以实现提高太阳能电池对太阳光谱的利用率,无法吸收的红外线和能量过高的紫外线均可通过该光谱转换薄膜转换成利用率高的光子,且该薄膜不会阻挡和吸收可见‑近红外光子,即不会降低透过率。该发明对太阳能电池转换效率的提高有重要的意义。

    Bi@MAX核壳结构、高可靠无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114227059B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210008986.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。

    一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN114163138B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111536521.5

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将基体清洗干净后,在基体上生长籽晶层;步骤二,将生长有籽晶层的基体置入六次甲基四铵、草酸、硝酸钠、硝酸锌和油酸钠的混合水溶液中,室温下静置2~5h,获得活化籽晶层;步骤三,配制硝酸锌、硝酸铽和硝酸镱水溶液,加入油酸与乙醇混合溶液,搅拌均匀倒入反应釜,反应釜中放置沉积有活化籽晶层的基体,120~130℃反应0.3~4h,生长纳米棒阵列后的基体清洗并烘干。本发明能够起到光转换和减反射双重作用。将稀土元素掺入氧化锌籽晶层,生长过程中加入油酸控制稀土氧化物的结晶取向,使稀土氧化物顺利掺入氧化锌纳米棒中。

    一种自清洁减反射薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112442669B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011321176.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种自清洁减反射薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤一:取清洗干净的玻璃基体,置于磁控溅射装置的腔室内,采用金属靶和二氧化硅靶共溅射;步骤二:将沉积结束的玻璃基体浸入特制去金属溶液中,超声振荡0.5‑1h,进行湿法刻蚀,获得二氧化硅薄膜;步骤三:将去金属后的玻璃基体用流动水清洗干净,再浸入稀盐酸溶液中去除多余的碱液;步骤四:将中和清洗后的玻璃基体取出,并采用流动水冲洗干净,表面吹干,置于退火炉中300‑500℃退火1‑2h,使二氧化硅薄膜结晶,最终在玻璃基体上得到具有孔洞结构的二氧化硅结晶态薄膜。本发明提供的一种自清洁减反射薄膜的制备方法,能够起到自清洁和减反射双重作用。

    Bi@MAX核壳结构、高可靠无铅焊料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114227059A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210008986.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明公开了Bi@MAX核壳结构,包括MAX相微纳颗粒和Bi颗粒,MAX相微纳颗粒包覆在Bi颗粒表面。本发明还公开了Bi@MAX核壳结构的制备方法。本发明还公开了包含Bi@MAX核壳结构的高可靠无铅焊料及其制备方法。本发明将MAX相微纳颗粒包裹在Bi金属颗粒表面,制成Bi@MAX核壳结构,然后将其添加到Sn基合金基体中,形成Bi@MAX/Sn基合金复合焊料。在焊接过程中,Sn基合金基体中不含Bi元素,能够避免晶须的快速形核。而在焊料使用过程中,Bi元素会通过MAX相颗粒间的界面及MAX相中的A原子层缓慢释放到基体中,抑制Sn晶须的形核过程,有效发挥Bi元素在低温下对Sn晶须的抑制作用。

    一种低成本耐温循环银包纳米铜粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115376759B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211012635.4

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种低成本耐温循环银包纳米铜粉及其制备方法和应用,首先制备颗粒均匀高表面活性的纳米铜粉末,取纳米铜粉末与超纯水、硫酸铵、氨水混合得无氧纳米铜悬浮液;将无氧纳米铜悬浮液和银氨溶液按比例混合,利用无氧纳米铜的吸附性在无氧纳米铜颗粒表面形成致密均匀的银层并通过后续处理得银包纳米铜粉末。将所述银包纳米铜粉末与有机载体研磨混合制备导电浆料。本发明通过调节银氨溶液与纳米铜粉添加量,控制银铜质量比为0.5左右,银层完整致密,保持低电阻强抗氧化性,制备工艺简单,易于规模化生产,能大大降低成本,特别适用于热敏电阻等有温度循环变化的高性能电极制备。

    一种复合防冰涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116493217B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310469481.X

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 械耐久性。本发明涉及一种复合防冰涂层及其制备方法,其方法包括以下步骤:对基底进行粗糙处理;采用旋涂法将聚氨酯前驱体均匀涂布至基底的粗糙表面,制备第一涂层;再次进行粗糙处理;经过网状模具,将聚四氟乙烯悬浮液喷涂到粗糙第一涂层的表面,制备第二涂层;采用旋涂法将聚氨酯/纤维前驱体均匀涂布至第二涂层表面,制(56)对比文件Nazifi,S“.Fracture-controlled surfaceas extremely durable ice-sheddingmaterials”《.MATERIALS HORIZONS》.2022,第09卷(第10期),第2524-2532页.Mora,J.“Hard quasicrystallinecoatings deposited by HVOF Thermal Sprayto reduce ice accretion in areo-structures components”《.COATINGS》.2020,第10卷(第03期),第1-23页.

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