一种大尺寸超薄硒化铋纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN103641079B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310496510.8

    申请日:2013-10-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸超薄硒化铋(Bi2Se3)纳米片的制备方法—气相传输法,其制备工艺包括以下几步:1)按2:3的摩尔比称取一定量的铋粉和硒粉,清洗好Si/SiO2衬底、石英管,并将衬底用耐高温胶粘附在石英块上;2)在石英管一端放入原料铋粉和硒粉,另一端垂直放入Si/SiO2衬底,将石英管抽真空,密封;3)将石英管放入高真空管式炉中,按一定加热速率,在设定温度下保温一定时间后,随炉冷却;4)取出并切开石英管,得到长有Bi2Se3纳米片的Si/SiO2衬底。由于本方法以高纯度的铋粉和硒粉为原料,且在高温高真空状态下合成,因此得到的Bi2Se3纳米片结晶性好、纯度高,在光电子器件、热电冷凝装置等领域具有广阔的应用前景。

    一种锆钛酸钡钙无铅梯度厚膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103979962A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410226234.8

    申请日:2014-05-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锆钛酸钡钙无铅梯度厚膜的制备方法,该锆钛酸钡钙的化学通式为:(1-x)Ba(Ti0.8Zr0.2)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3。应用溶胶凝胶法制备不同成分的锆钛酸钡钙溶胶,依次在Pt/Ti/SiO2衬底上通过旋涂法涂覆,制备BZT-xBCT梯度厚膜,经过热处理后得到无铅锆钛酸钡钙梯度厚膜。该方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强。本发明制备的锆钛酸钡钙无铅梯度厚膜无孔隙、无裂纹、均匀度一致,兼具薄膜与体材料的优点,可与半导体工艺兼容。

    一种复合低钙矿相体系的设计方法及制备方法

    公开(公告)号:CN117886524A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311672414.4

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王增梅 谭宁

    Abstract: 本发明公开了一种复合低钙矿相体系的设计方法,该方法以β‑C2S、γ‑C2S和α‑CS为3个设计组分,进行7组试验;试验方法具体如下:首先根据约束条件确定每组试验中各分量的取值范围,然后分别选取三角形顶点、三边中点和三角形中心点作为试验数据点,得到每个数据点的性能参数,最后采用软件Design Expert在三角形坐标体系内得到三角形等值线图,基于这个图得到同时具有良好固碳、胶凝性能的复合体系中各矿相的质量占比。本发明还公开了上述复合低钙矿相体系的制备方法。

    一种多功能含钛固废源水泥基材料制备方法

    公开(公告)号:CN113402183B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110793553.7

    申请日:2021-07-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能含钛固废源水泥基材料的制备方法,将工业固体废物和钛白固体废弃物混合得到混合物,然后经过干燥、粉碎、过筛得到混合粉末;然后将混合粉末置于高温马弗炉中加热并保温,随后取出在空气中急冷,得到掺有TiO2的固废源硫铝酸盐水泥熟料;将掺有TiO2的固废源硫铝酸盐水泥熟料分别与聚羧酸高效减水剂、去离子水混合,均匀搅拌之后倒入模具成型,随后置于标准养护室中养护,得到含钛固废源水泥基材料。本发明制备的含钛固废源硫铝酸盐水泥是一种新型的、环境友好的、处理工艺简单并具有低成本效益的光催化/碳捕集材料,使用的原料成本低、制备方法操作简单、流程短、无二次污染。

    一种快速高效3D打印水泥基材料制备方法

    公开(公告)号:CN110423077B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910803101.5

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种快速高效3D打印水泥基材料制备方法,将搅拌好的水泥基材料装入3D打印机并挤出,然后在施加的外场作用下,即可得到3D打印水泥基材料,所述水泥基材料包括复配水泥、相变材料、减水剂、缓凝剂、触变剂、石英砂、粉煤灰、硅灰、纳米黏土以及水;本发明的水泥基材料在搅拌和运输的过程中具有较好的流动性,在挤出后具有较好的堆积性,在相变材料和所施加对应外场的共同作用下,可以主动控制混合料的凝结固化速度,形成早期强度,后期强度可持续发展,即能够实现水泥基材料流变性、可挤出性、可建造性的平衡,满足3D打印水泥基材料快硬快干的要求,进而实现3D结构的超多层打印。

    一种三维海绵状的BZT-0.5BCT压电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113332970A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110565090.9

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维海绵状的BZT‑0.5BCT压电催化剂及其制备方法,先将氢氧化钡、氢氧化钙、钛酸四丁酯、乙酰丙酮锆和聚乙烯吡咯烷酮依次溶解在无水乙醇、乙酸和丙酮的混合有机溶剂中,充分搅拌陈化,形成BZT‑0.5BCT前驱体溶胶,再通过吹纺得到BZT‑0.5BCT前驱体纤维,然后煅烧得到三维海绵状的BZT‑0.5BCT压电催化剂。本发明制备的BZT‑0.5BCT压电催化剂疏松多孔,可以提供大量的活性位点,来进行催化反应,且可以实现催化剂的直接回收,避免二次污染。同时本发明采用的制备方法简单、高效,适用于工业化大生产。

    一种硫铝酸盐水泥的复合材料固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113149575A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110409742.X

    申请日:2021-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫铝酸盐水泥的复合材料固化剂及其制备方法,所述固化剂包括以下重量份数的物质:WSAC 90~100份,GO 0.01~0.1份,0.8~1.2份的聚羧酸高效减水剂,固化剂上有用于离子扩散以及促进硫铝酸盐水泥水化的孔道。上述制备方法包括以下步骤:将WSAC、聚羧酸高效减水剂、去离子水和GO搅拌后成型;脱模后自然养护至龄期,烘干磨碎过筛后形成WSAC‑GO复合材料;将其加入到高浓度重金属离子溶液中搅拌吸附。本发明GO可以促进WSAC的水化,促进钙矾石晶体结晶成核生长;对重金属离子有更高的吸附/固化容量,更好的吸附/固化效果,成本低、操作简单、流程短、无二次污染。

    一种免极化压电基机电转换元件的制备方法

    公开(公告)号:CN107039578B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201710231336.2

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种免极化压电基机电转换元件的制备方法,将静电纺丝制备的压电纤维研磨成合适长度的纤维棒后与聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合,作为机电转换元件的主体材料,通过控制研磨时间,使纤维棒长度在2‑3微米范围,而根据压电力显微镜分析纤维的压电、铁电性能,此长度的纤维短棒能够保持单一的自发极化取向;采用优化的旋涂工艺,通过控制旋涂转速,在重力和离心力的协同作用下,压电纤维棒在液态聚二甲基硅氧烷中分散均匀,且纤维棒的长度方向与基底平行。同时在静电力作用下,纤维棒之间沿自发极化方向自组装。从而使得制备的“三明治”结构的机电转换器件无需极化过程就能在弯曲应变下产生10V高电压输出。该方法简单有效,可进行大批量生产。

    一种具有钢筋防腐,疏水双重功效保护膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106917087A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710248819.3

    申请日:2017-04-17

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王增梅 陆文敏

    CPC classification number: C23C28/34 B82B3/0095

    Abstract: 本发明提供了一种具有钢筋防腐,疏水双重功效保护膜的制备方法。这种特种膜具备双层结构:首先,采用电化学沉积法在钢筋表面镀上一层溶胶膜,然后采用气相沉积法在溶胶膜上沉积一层超疏水膜,在低温环境中静置1‑2天,即可获得高效的,集抗Cl‑、SO42‑侵蚀、防腐蚀、疏水多重功效于一体的保护膜。该方法工艺简单,操作简便,成本低廉,效果显著,为钢筋防腐提供了创新新思路。

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