一种用于纳米材料成像的表面形貌测量系统

    公开(公告)号:CN114562963A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210204932.2

    申请日:2022-03-02

    Inventor: 杨志韬 吴亚

    Abstract: 本发明公开一种用于纳米材料成像的表面形貌测量系统。SPR传感器跟随扫描平台在控制器的控制下对待测材料进行逐步扫描,金属薄膜与待测材料之间的空气层被视作SPR传感器耦合结构的一部分,待测材料的表面形貌对表面等离子体共振现象产生影响,由SPR传感器将每一步的反射图谱传送给上位机,上位机将反射图谱中的表面等离子共振信号提取出来,通过数据分析完成对待测材料的表面形貌重构。该表面形貌测系统能够实现对样品的高精度、高分辨率的非接触无损检测。

    一种基于spr的高灵敏度磁场传感装置

    公开(公告)号:CN110579726A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910981014.9

    申请日:2019-10-15

    Inventor: 伊淼 杨志韬

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,具体公开了一种基于spr的高灵敏度磁场传感装置,包括依次连接的ASE光源、光纤隔离器、一号单模光纤、传感探头、二号单模光纤和光谱仪,其中,传感探头是由单模光纤和细芯光纤通过光纤熔接机熔接在一起,金膜包覆在去除涂覆层后的细芯光纤上,石墨烯包覆在金膜上方,磁流体涂覆在石墨烯上方;一号单模光纤将接收到的信号光传输给传感探头,传感探头接受到外界磁场的变化,引起磁流体折射率发生变化,进一步地,表面等离子体共振条件发生改变,引起透射光谱发生漂移,实现高灵敏度磁场传感。

    Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103241775B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310179772.1

    申请日:2013-05-15

    Abstract: Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体的制备方法,它涉及一种复合粉体的制备方法。本发明为了解决单一应用Fe2O3或BiOCl催化有机物时,作为涂料添加剂使用时,珠光效果不明显的技术问题。方法如下:一、将硝酸铋溶解到硝酸中,搅拌均匀后加水稀释,得到硝酸铋溶液;二、配制氨水溶液;三、制备氢氧化铋胶体;四、制备氯化铁溶液;五、将聚乙二醇溶解到水中,得到聚乙二醇水溶液;六、将氢氧化铋胶体、氯化铁溶液和聚乙二醇水溶液混合倒入水热釜中保温,自然冷却后,即得Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体。本发明Fe2O3/BiOCl纳米复合粉体的合成工艺简单、成本低、珠光效果好、作为光催化剂使用时,可回收重复利用。

    一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103073303B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210574508.3

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法,本发明涉及一种制备无铅压电薄膜的方法。本发明是要解决现有的压电薄膜材料多数含铅量较大及其制备过程中薄膜晶化温度过高、织构度较差、成本高、工艺复杂且不利于大面积Si集成电路应用的问题。本发明方法为:一、溶胶A和溶胶B,将溶胶A和B混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铅镧钙溶胶;四、制备E溶液和F溶液;将E和F溶液混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铋钠钾溶胶;五、在基底上涂覆一层钛酸铅镧钙溶胶,进行热分解,得到种子层薄膜,然后旋转涂覆钛酸铋钠钾溶胶,再进行热分解,最后进行退火晶化处理,即完成本方法。本发明应用于无铅压电薄膜制备的领域。

    一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103073303A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210574508.3

    申请日:2012-12-26

    Abstract: 一种低晶化温度下制备高度(100)取向无铅压电薄膜的方法,本发明涉及一种制备无铅压电薄膜的方法。本发明是要解决现有的压电薄膜材料多数含铅量较大及其制备过程中薄膜晶化温度过高、织构度较差、成本高、工艺复杂且不利于大面积Si集成电路应用的问题。本发明方法为:一、溶胶A和溶胶B,将溶胶A和B混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铅镧钙溶胶;四、制备E溶液和F溶液;将E和F溶液混合,加入乙二醇甲醚,得到钛酸铋钠钾溶胶;五、在基底上涂覆一层钛酸铅镧钙溶胶,进行热分解,得到种子层薄膜,然后旋转涂覆钛酸铋钠钾溶胶,再进行热分解,最后进行退火晶化处理,即完成本方法。本发明应用于无铅压电薄膜制备的领域。

    一种用于微毫米级颗粒粒度的原位检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118670940A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410562199.0

    申请日:2024-05-08

    Inventor: 杨志韬 刘刚

    Abstract: 本申请属于测试技术领域,公开了一种用于微毫级颗粒粒度的检测方法及装置,检测方法包含以下步骤:待测样品粉末置于样品盘中,滴加去离子水或乙醇;显微检测装置连接上位机;打开上位机中的检测分析软件;显微镜在软件控制下对样品进行拍照,经过检测分析软件读取图像,进行灰度、二值化、边缘检测、圆半径测量、统计计算处理;样品盘在软件控制下自动平移,显微镜对样品进行拍照;重复步骤三、四若干次,绘制粒径分布曲线,完成检测。检测装置包括显微检测装置、上位机,所述显微检测装置包括显微镜、载物台、样品盘、步进电机、二维平移滑轨、支撑柱、底座、支臂。本申请解决了现有技术中检测微粒粒度分布设备昂贵,操作复杂,非原位等问题。

    一种石墨烯量子点修饰非化学计量比氧化锡复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118594525A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410406475.4

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明属于复合光催化剂技术领域,公开了一种石墨烯量子点修饰非化学计量比氧化锡复合光催化剂的制备方法。该制备方法如下:一、将一定浓度的锡酸钠溶液放入H型电解池中,电解池以隔膜分开;二、通过硝酸或醋酸调节电解液的pH值;三、将高纯石磨电极插入电解池的两极中,在恒压或恒流模式下维持一定时间,通电过程中控制电解池中液体的温度及pH值;四、将步骤三得到的粉体过滤后清洗,烘干即得石墨烯碳量子点修饰非化学计量比氧化锡复合光催化剂。本公开方法制备的石墨烯量子点修饰非化学计量比氧化锡复合光催化剂的形貌呈现类似海胆状,制备方法具有操作简单、成本低廉、且具有较好的重复性,得到的复合半导体光催化剂解决了传统光催化剂降解罗丹明B、重金属离子还原效率低、重复使用性差等问题。

    一种弧形结构塑料光纤SPR传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118464845A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410911895.8

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种弧形结构塑料光纤表面等离子体共振探头及其制备方法,属于光纤传感技术领域。本发明的弧形结构传感探头主要通过在光纤中间用刀片切割一定厚度,经过酒精灯加热,刀片切割的部分进行拉制成弧形传感区,在传感区弧形表面镀银50nm制备而成。本发明利用SPR传感器对折射率灵敏程度,可以在输出光谱中不同波长位置处分别产生共振吸收峰。本发明所提出的弧形结构塑料光纤传感探头具有结构简单、成本低、易操作制备与可批量化生产等优点。

    一种用于钠离子电池硅-碳负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN116487547A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310246678.7

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 一种用于钠离子电池硅‑碳负极材料制备方法。本发明为了提升无烟煤用于钠离子电池负极材料的性能,以满足无烟煤用作钠离子电池实际生产的需要。本方法如下:一、无烟煤与硅酸盐(硅酸钾或硅酸钠)混合放入球磨罐中进行球磨;二、取步骤一球磨后的混合物放置于恒温磁力搅拌器中,边搅拌边加热,并向混合物中加入稀酸,然后过滤、洗涤和干燥;三、将步骤二所的粉末干燥后放入石英舟,在惰性气体环境下进行高温炭化,自然冷却。四、按照一定比例向取步骤三所得粉末中加入氢化钙粉末,放置于管式炉(或箱式炉)中,在惰性气体气氛下加热到一定温度保温后随炉冷却至室温。五、将步骤四所得粉末倒入稀盐酸(或稀硝酸)溶液中,搅拌至溶液中不再有气泡产生为止,静置,过滤清洗。烘干后,即可得用于钠离子电池硅‑碳负极材料。

    一种借助电化学法原位反应制备BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体的方法

    公开(公告)号:CN114669308A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210339536.0

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 一种借助电化学法原位反应制备BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体的方法。本发明采用电化学辅助的方法对BiOCl催化剂进行处理制备BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体,从而大幅度提高降解有机污染物的光催化性。本方法如下:一、将BiOCl放入含有水的电解池中,电解池以隔膜分开;二、在搅拌的状态下,通过酸(或碱)调节电解液的pH值;三、将电极插入电解池中,在恒压(或恒流)模式下维持一定时间,通电过程中控制电解池中液体的温度;四、将步骤三得到的粉体过滤后清洗至中性,烘干既得具有高催化活性的BiOCl/Bi24O31Cl10复合粉体。本发明具有制备方法简单,价格低廉且样品中两相的含量可调控等优点。

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