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公开(公告)号:CN116003106B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310024465.X
申请日:2023-01-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B35/01 , C04B35/622
Abstract: 一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法,属于高介电高熵氧化物材料制备技术领域。该高介电纯相高熵氧化物材料的化学组成为:(Sm0.5Na0.5)0.2(Gd0.5Na0.5)0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2Ti0.5Mn0.5O3。其制备方法为:将原料按离子摩尔百分比称量后,球磨,烘干,再1200‑1300℃温度下进行预烧,保温4‑5h,再次研磨后,加入粘合剂造粒,过筛后压片,进行胚体排胶后,高温烧结,得到的高介电纯相高熵氧化物4 5材料在10Hz或10Hz,高温(650℃)下介电常数高达到107。
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公开(公告)号:CN108706635B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810600265.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C01G41/00
Abstract: 一种原子等摩尔比非晶材料及其制备方法,属于非晶材料制备技术领域,所述非晶材料,由三氧化二镧,二氧化钛,五氧化二铌,氧化钨四种氧化物制备而成,原子摩尔比为:La:25%,Ti:25%,Nb:25%,W:25%;制备方法:1)按照原子等摩尔比将原材料混合,经过干燥、预烧、压片,制成混合氧化物坯体;2)将块状坯体放入激光悬浮炉中,通过激光将块体熔化,然后快冷至室温;本发明中氧化物混合粉末在熔化和快速冷却凝固的过程中均悬浮在空中,不与任何容器接触,冷却时不会形成非均质形核,有利于促进非晶的形成,不会引入杂质元素,保持非晶的纯度。
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公开(公告)号:CN109266341B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811136028.2
申请日:2018-09-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种电化学改性光致发光材料的方法,属于光致发光材料领域。该方法为:按照制备的光致发光材料的化学分子式的化学计量比,称量原料;将原料溶于水,加入柠檬酸混合,搅拌,烘干,130~200℃膨发,研磨,过筛,800~1200℃煅烧,得到活性粉体;向活性粉体加入粘结剂、导电剂、溶剂,混匀后,将得到的电极浆料涂敷到基体材料上,烘干,得到电极薄膜材料,将电极薄膜材料为工作电极,组装在锂电池中,进行恒电流充放电处理,并多次的充放电循环,得到光致发光材料。该光致发光材料,无稀土元素添加,能应用于多种材料体系,在不改变材料发光固有位置的前提下能够提高材料的发光强度,可以应用到安全标识、LED或生物荧光标记等领域。
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公开(公告)号:CN110364717A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910670897.1
申请日:2019-07-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备及新能源领域,所述的高熵氧化物电极材料化学式为(FeCoNiCrMn)O、(FeZnNiCrMn)O、(FeCoZnCrMn)O、(FeCoNiCrMnCu)O中的一种;制备方法:1)将氧化铁、氧化铬、氧化锰以及M金属氧化物混合球磨;M金属氧化物为氧化镍、氧化锌、氧化铜、氧化钴中的两种或多种;2)高温煅烧,采用随炉冷却、空气淬火和液氮淬火的冷却方式,得到尖晶石型高熵氧化物电极材料。本发明的高熵氧化物颗粒直径100~500nm,所述高熵氧化物根据XRD确定为尖晶石结构;所述材料的空间群为Fd-3m,其比表面积为5~100m2g-1。
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公开(公告)号:CN109266341A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811136028.2
申请日:2018-09-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种电化学改性光致发光材料的方法,属于光致发光材料领域。该方法为:按照制备的光致发光材料的化学分子式的化学计量比,称量原料;将原料溶于水,加入柠檬酸混合,搅拌,烘干,130~200℃膨发,研磨,过筛,800~1200℃煅烧,得到活性粉体;向活性粉体加入粘结剂、导电剂、溶剂,混匀后,将得到的电极浆料涂敷到基体材料上,烘干,得到电极薄膜材料,将电极薄膜材料为工作电极,组装在锂电池中,进行恒电流充放电处理,并多次的充放电循环,得到光致发光材料。该光致发光材料,无稀土元素添加,能应用于多种材料体系,在不改变材料发光固有位置的前提下能够提高材料的发光强度,可以应用到安全标识、LED或生物荧光标记等领域。
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公开(公告)号:CN108751973A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810777474.5
申请日:2018-07-16
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B2235/3227 , C04B2235/3236 , C04B2235/3274 , C04B2235/3298
Abstract: 一种三元多铁性材料及其制备方法,属于材料领域,该材料的化学组成为:(0.7–x)BiFeO3–0.3BaTiO3–xLaFeO3,其中x=0~0.2;该材料的制备方法为:1)按照化学计量比称量原料;2)将原料混合,球磨并干燥;3)加入粘结剂后压片,得到陶瓷片;4)将陶瓷片排胶,并进行高温烧结处理;本发明制备方法得到的三元多铁性材料具有结构稳定、电学性能、磁学性能与磁电耦合性能优良,能够应用于传感器或存储器中。
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公开(公告)号:CN106517310B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201611000115.6
申请日:2016-11-14
Applicant: 东北大学
IPC: C01G15/00
Abstract: 本发明提供了一种铝镓酸镧非晶的制备方法,包括步骤S10至步骤S30,其中,步骤S10:通过溶胶凝胶法或固相法制备透明铝镓酸镧晶体;步骤S20:从铝镓酸镧晶体上切取大小适中的晶体块放入激光悬浮炉的喷嘴中,调节喷嘴中的气流大小使得晶体块处于悬浮状态,开启激光悬浮炉的激光发生开关,通过激光将晶体块熔化为稳定的悬浮液滴;步骤S30:关闭激光发生开关,使得激光的功率迅速降为零,悬浮液滴冻结为铝镓酸镧非晶。铝镓酸镧晶体快速冷却凝固的过程悬浮在空中,不与任何容器接触,因而冷却时不会形成非均质形核,有利于促进铝镓酸镧非晶的形成,能够使得铝镓酸镧非晶的内部结构保持液态时的状态。
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公开(公告)号:CN106277041B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201611000646.5
申请日:2016-11-14
Applicant: 东北大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明提供了一种镓酸镧固溶钛酸钡非晶的制备方法,包括步骤S10至步骤S30,其中,步骤S10:通过溶胶凝胶法或固相法制备镓酸镧固溶钛酸钡晶体;步骤S20:从镓酸镧固溶钛酸钡晶体上切取大小适中的晶体块放入激光悬浮炉的喷嘴中,调节喷嘴中的气流大小使得晶体块处于悬浮状态,通过激光将晶体块熔化为稳定的悬浮液滴;步骤S30:关闭激光发生开关,使得激光的功率迅速降为零,悬浮液滴冻结为透明镓酸镧固溶钛酸钡非晶。镓酸镧固溶钛酸钡晶体快速冷却凝固的过程悬浮在空中,不与任何容器接触,因而冷却时不会形成非均质形核,有利于促进镓酸镧固溶钛酸钡非晶的形成,能够使得镓酸镧固溶钛酸钡非晶的内部结构保持液态时的状态。
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公开(公告)号:CN119346112A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411654513.4
申请日:2024-11-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J23/75 , B01J35/50 , B01J37/18 , C02F1/72 , B01J37/00 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种以铁尾矿承载Fe2+用于芬顿反应的催化剂及其制备方法和应用,属于选矿产生的固废资源利用和废水处理领域,本制备方法包括以下步骤:步骤1:制备铁尾矿粉体,步骤2:自制铁酸钴粉体,步骤3:混合、研磨制备催化剂所用原料,原料包括步骤1中制备的铁尾矿粉体、步骤2中自制铁酸钴粉体、造孔剂,步骤4:压片、排胶,步骤5:还原烧结,制备出以铁尾矿承载Fe2+用于芬顿反应呈多孔片状的催化剂。本发明采用操作简便的混合‑压片‑气氛烧结技术,原材料来源广泛、价格低廉、制备方法操作简单,更易于回收再次利用,因此,本发明制备的催化剂具有明显的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN116288477A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310080924.6
申请日:2023-02-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 一种双功能高熵纳米合金电催化剂及其制备方法,属于新材料制备技术领域。该双功能高熵纳米合金电催化剂双功能高熵纳米合金电催化剂包括多孔泡沫镍基体以及电沉积负载在泡沫镍基体上的(Fe1/5Co1/5Ni1/5Cu1/5Zn1/5)1‑xLix(x=0.24~0.27)高熵纳米合金,按离子摩尔比Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+:Li+=1:1:1:1:1:(1.6~1.8);制备方法为:1)根据离子摩尔比配制前驱体电解液;2)三电极体系下在多孔泡沫镍基体上进行恒电位电沉积;3)洗涤、自然干燥。双功能高熵纳米合金电催化剂的制备方法操作简单,无需后续处理步骤,具有较为优异的析氢反应、析氧反应双功能电催化活性,制备后即可直接用于电催化反应。
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