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公开(公告)号:CN101864308A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010216268.0
申请日:2010-07-02
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种稀土掺杂的介孔氧化硅发光材料的制备方法,涉及一种光电子材料的制备方法。该方法的步骤:准备材料正硅酸乙酯、浓度为0.055mol/L的十六烷基三甲基溴化铵的水溶液、浓度为25wt.%的氨水、去离子水、稀土乙酸盐;按正硅酸乙酯∶十六烷基三甲基溴化铵∶氨的摩尔比为1∶0.132∶2.8取料,取正硅酸乙酯∶稀土离子的摩尔比为50~100的稀土乙酸盐;把十六烷基三甲基溴化铵的水溶液移入四口容器中,依次加入乙酸盐、氨水、正硅酸乙酯,常温水浴搅拌1~2小时后真空抽滤,并洗涤至pH为中性;在80℃~90℃下进行真空干燥12~24小时后研磨;以1℃/min的升温速率加热到450℃~550℃并保温3~5小时后再冷却、研磨得到样品。提供一种稀土掺杂的介孔氧化硅发光材料,拓展介孔材料的应用。
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公开(公告)号:CN1644648A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN200410098940.5
申请日:2004-12-17
Applicant: 北京交通大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 一种硼铝酸盐荧光粉及其制备方法,该粉的化学式:(Ln1-xREx)Al3(BO3)4,Ln代表钇Y,镧La,钆Gd稀土的一种或两种离子组合,RE代表铕Eu,铈Ce,铽Tb稀土中一种或两种离子组合,式中0.01≤x≤0.1。制备方法:根据上述化学式表达的摩尔数称取原料,将原料混合,放入研钵或球磨罐中研磨得到混合料;放入高温炉在空气气氛中700-1300℃,灼烧1-8h;将灼烧产物研磨,水洗涤、过滤、烘干、过筛获所需荧光粉。该荧光粉性能稳定,存在大量硼氧集团和铝氧集团,在真空紫外区有很强基质吸收,真空紫外向可见光能量转换效率高;发光色纯度好;对高能粒子束轰击和强光照射时荧光粉发光衰减小。
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公开(公告)号:CN1209660C
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN03153783.9
申请日:2003-08-21
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 何大伟
Abstract: 本发明提供一种时间积分声光相关器,其结构中,从左至右包括:激光器(1)、扩束镜组(2)、柱面镜(3)、声光布喇格元件(4)、柱面镜(5)、凸透镜(6)、光栏(7)、凸透镜(8)、线性光电检测器(9),各个器件在同一条光轴上,固定在钢板上。相关器中的光电检测器采用的是线性CCD光电检测器阵列;激光器(1)加一定的偏置电压V1后,用接收到的射频电信号S1(t)调制激光器,声光布喇格元件(4)加一定偏置电压V2后,用准信号S2(t)驱动声光布喇格元件(4)。本发明具有大带宽、大动态范围和高速并行处理光信号的能力。
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公开(公告)号:CN1481202A
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN03146776.8
申请日:2003-06-26
Applicant: 北京交通大学
Inventor: 何大伟
IPC: H05B33/14
Abstract: 一种电致/光致混合发光显示器件,依次为衬底层(1)、光刻成条形的电极(2)、介质层(3)、电致发光层(4)、介质层(5)、光刻成条形的ITO电极(6)、透明玻璃(8),在两介质层(3)和(5)之间的电致发光层(4)的材料选用能产生紫外光线的发光材料ZnF2:GdF3;光致发光层7与ITO电极的条形密度和相对位置完全重叠对齐,粘结。电致发光材料在不同频率电源驱动下可发射出强紫外光,激发光致发光层(7),可实现单色,彩色等多种平板显示。该器件具有容易实现单色和彩色显示,拓宽了实现单色和彩色显示所用的材料,发射强度约增强了两倍。
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公开(公告)号:CN110336309B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910506450.0
申请日:2019-06-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于双向能量缓存的充电桩功率提升系统及方法,属于电动汽车充电桩技术领域,在交流慢充桩相连有提供交流电源的慢充接口,慢充接口连接有AC/DC变换器;AC/DC变换器通过直流母线连接有第一DC/DC变换器和第二DC/DC变换器;第一DC/DC变换器连接有能量缓存控制器;第二DC/DC变换器连接直流快充接口,能量缓存控制器连接多个可移动储能装置,通过优化各个MOSFET开关管的开关状态实现所有可移动储能装置的最优拓扑连接。本发明对可从电网获取能量,进行存储,在电网低谷时,可反馈能量给电网,缓解了配电网扩容需求、降低了配网投资、提高了配网运行效率、保证了配电网安全平稳运行,利用储能技术对配电电网进行削峰填谷,减少电网所受的冲击性。
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公开(公告)号:CN110336309A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910506450.0
申请日:2019-06-12
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于双向能量缓存的充电桩功率提升系统及方法,属于电动汽车充电桩技术领域,在交流慢充桩相连有提供交流电源的慢充接口,慢充接口连接有AC/DC变换器;AC/DC变换器通过直流母线连接有第一DC/DC变换器和第二DC/DC变换器;第一DC/DC变换器连接有能量缓存控制器;第二DC/DC变换器连接直流快充接口,能量缓存控制器连接多个可移动储能装置,通过优化各个MOSFET开关管的开关状态实现所有可移动储能装置的最优拓扑连接。本发明对可从电网获取能量,进行存储,在电网低谷时,可反馈能量给电网,缓解了配电网扩容需求、降低了配网投资、提高了配网运行效率、保证了配电网安全平稳运行,利用储能技术对配电电网进行削峰填谷,减少电网所受的冲击性。
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公开(公告)号:CN106811731A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611013938.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 北京交通大学
CPC classification number: C23C16/305 , C23C16/0227
Abstract: 二维二硫化钨是一种类石墨烯的新型二维材料,在电学器件、能源、生物和复合材料等方面有极大的应用潜力。制备二维二硫化钨方法包括机械剥离、电化学锂离子插层法、液相剥离法。水热法以及化学气相沉积法等,其中化学气相沉积法在制备二维二硫化钨时有着尺寸、层数可控,材料结晶质量高等方面的优势。目前CVD法制备二硫化钨的研究较少,已有的报道中制备的二维二硫化钨尺寸只有几十到一百微米,无法达到可控生长的目的。本专利围绕化学气相沉积法,改进生长工艺,使生长过程不再需要真空低压条件,在常压下就可进行,使用简单的单温区管式炉即可生长出高质量的,使实验过程更加简单,实验成本大大降低,并且提高了实验制备的可控性。
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公开(公告)号:CN102513533B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110456075.7
申请日:2011-12-30
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料及其制备方法,涉及单层石墨烯及其衍生物制备领域,是一种在水溶液中制备单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料的制备方法。适用于生物检测,有害气体探测等领域。解决了现有的制备方法繁杂、对所需设备要求高、使用有机物造成污染的问题。该复合材料的组份含量为:金纳米颗粒的质量分数为28%~50%;单层石墨烯的质量分数为50%~72%。该制备方法包括:步骤一利用高锰酸钾与浓硫酸混合氧化石墨制备单层氧化石墨烯溶液,并干燥成粉末;步骤二单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料的悬浊液的制备;步骤三对步骤二中所得悬浊液进行离心,得到沉淀,即得到单层石墨烯/金纳米颗粒复合材料。
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公开(公告)号:CN102532894A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210003652.1
申请日:2012-01-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 一种氧化石墨/聚吡咯复合材料的制备方法,属于氧化石墨和导电高分子的复合材料技术。解决了复合材料的导电性、热稳定性、制作工艺、成本问题。其制备步骤:步骤一将氧化石墨加入到表面活性剂的掺杂酸溶液中超声分散,形成分散均匀的氧化石墨溶液;步骤二对一中所得溶液中加入吡咯单体,然后继续通过超声使其形成混合液;步骤三将加入氧化剂后形成的掺杂酸溶液逐滴缓慢的加入到步骤二形成的溶液中,搅拌聚合一段时间;步骤四最后加入醇溶液中止反应;步骤五将步骤四得到的混合液进行抽滤、洗涤真空烘干后得到氧化石墨/聚吡咯复合材料。可用在超级电容器电极材料、化学电源、传感器、环境、生命科学等领域有着较为强的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN102527366A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210008265.7
申请日:2012-01-12
Applicant: 北京交通大学
IPC: B01J21/18
Abstract: 一种二氧化钛纳米管石墨烯混合光催化剂及制备方法,涉及一种光催化剂的制备方法。不但适用于环境保护领域,同样还使用于能源领域。解决了利用二氧化钛纳米颗粒混合石墨烯来制备催化剂,不能充分利用石墨烯的优良特性的问题。该催化剂为二氧化钛纳米管与石墨烯的质量百分比为97%∶3%~90%∶10%。该制备方法包括:配制二氧化钛、石墨烯及NaOH浑浊液体;对浑浊液体恒温处理,冷却后得到上清夜及沉淀物;除去上清液,得到沉淀物;洗涤沉淀物,直至pH为6~8;将洗涤后的沉淀物用3~7%盐酸浸泡1~3小时;洗涤沉淀物至pH为6~8;沉淀物在60℃~80℃的真空环境下烘干,得到银灰色粉末;煅烧处理后得到的产物即为二氧化钛纳米管石墨烯混合光催化剂。
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