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公开(公告)号:CN118546679A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311224420.3
申请日:2023-09-21
Applicant: 郑州大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明属于发光领域,公开一种反常热增强铒镱共掺钼酸盐发光材料及其制备方法。其分子式为(KMg)xSc1.82‑xMo3O12:15%Yb/3%Er,其中0.35≤x≤0.75。制备步骤如下:(1)、选取K2CO3、MgO、Sc2O3、Yb2O3、Er2O3和MoO3为原料,将K2CO3、MgO、Sc2O3、Yb2O3、Er2O3和MoO3按照目标产物(KMg)xSc1.82‑xMo3O12:15%Yb/3%Er中化学计量摩尔比K∶Mg∶Sc∶Yb∶Er∶Mo=x∶x∶(1.82‑x)∶0.15∶0.03∶3研磨混合均匀,将得到的混合粉末500‑800℃烧结6‑24h;(2)、将步骤(1)所得混合粉末再次研磨均匀并压成片状,700‑900℃烧结6‑24h,冷却后,得到目标产物。本发明铒镱共掺钼酸盐发光材料,具有反常热增强特性即光致发光强度随温度升高而增强,并且发光热增强倍数通过改变掺杂比例实现可调。
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公开(公告)号:CN113188605A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110514116.7
申请日:2021-05-12
Applicant: 郑州大学
IPC: G01D21/02 , H04M1/72403 , G09B23/22
Abstract: 本发明涉及基于智能手机的物理实验方法,可有效解决基于智能手机的物理实验问题,方法是,构建实验设备,实验准备与数据采集及标识,服务器将从智能手机A1、A2和单片机中接收到的数据发送到智能手机B中,智能手机B通过数据标识,区分不同传感器,并生成传感器列表,对传感器中的数据进行数学变换,根据实验测试需要,将一个或多个传感器置零;从传感器列表中选择两个传感器,作为平面直角坐标系中的x轴和y轴,重新数据配对,组成新的数据对,并在平面直角坐标系中绘制出来;给定实验模块,从而实现基于智能手机的物理实验。本发明使用非常方便、快速,可有效实现基于智能手机的物理实验,设备简单,节约成本,方法易操作。
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公开(公告)号:CN104625379A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410749809.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 郑州大学 , 河南晶泰航空航天高新材料科技有限公司
IPC: B23K11/11
CPC classification number: B23K11/11 , B23K11/185 , B23K11/34 , B23K2103/16
Abstract: 本发明公开了一种高体积分数增强相铝基复合材料的电阻点焊方法。在对铝基复合材料采用点焊机进行电阻点焊连接时,其预压时间为0.2~0.8秒,维持时间为0.3~0.9秒,电极压力为1000~2000牛顿,焊接时间为0.1~0.5秒,焊接电流为15.4~19.4千安。采用本发明电阻点焊的方法对高体积分数增强相铝基复合材料进行连接,在电阻热和电极压力共同作用下,能够形成良好的焊接接头,形成的熔核直径为7.4mm,接头强度较高,点焊接头的拉剪力为1994.8牛;点焊接头微观成型良好,SiC颗粒均匀分布,无气孔、裂纹等缺陷;在极短的焊接时间下,避免基体和增强相之间的界面反应,获得良好的点焊接头。
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公开(公告)号:CN116443925A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310346261.8
申请日:2023-04-03
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明属于热膨胀材料领域,公开一种可控热膨胀材料MNF6及其制备方法。其分子式为MNF6,具有对称晶体结构,室温下MNF6的晶体结构为立方相,空间群为Fm‑3m。制备步骤如下:将M源和N源按照摩尔比M∶N=1∶1混合,在密封条件下将M源和N源加热搅拌完全溶于氢氟酸溶液中,获得混合液,随后蒸发结晶得到前驱体;将前驱体粉末直接或压制成片后置于铜管或坩埚中,并在前驱体的上表面覆盖一层NH4F或NH4HF2粉末;将铜管或坩埚放入马弗炉中,CaTiF6的前驱体于200~400℃烧结1~6h,其它物质的前驱体于700~900℃烧结1~6h,冷却至室温,得可控热膨胀材料MNF6。本发明的热膨胀材料为单一相,不存在相变引起的材料性能受损问题,热膨胀区间为室温到400℃,跨过了室温的约束。
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公开(公告)号:CN113188605B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110514116.7
申请日:2021-05-12
Applicant: 郑州大学
IPC: G01D21/02 , H04M1/72403 , G09B23/22
Abstract: 本发明涉及基于智能手机的物理实验方法,可有效解决基于智能手机的物理实验问题,方法是,构建实验设备,实验准备与数据采集及标识,服务器将从智能手机A1、A2和单片机中接收到的数据发送到智能手机B中,智能手机B通过数据标识,区分不同传感器,并生成传感器列表,对传感器中的数据进行数学变换,根据实验测试需要,将一个或多个传感器置零;从传感器列表中选择两个传感器,作为平面直角坐标系中的x轴和y轴,重新数据配对,组成新的数据对,并在平面直角坐标系中绘制出来;给定实验模块,从而实现基于智能手机的物理实验。本发明使用非常方便、快速,可有效实现基于智能手机的物理实验,设备简单,节约成本,方法易操作。
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公开(公告)号:CN109972112A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910409627.5
申请日:2019-05-16
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及具有双重功能的多层复合薄膜门窗玻璃及其制备方法,可有效解决现有技术膜层多、功能少、制备工艺繁琐、成本高的问题,其解决的技术方案是,该多层复合薄膜门窗玻璃包括衬底玻璃、低辐射功能薄膜层和自清洁功能薄膜层,衬底玻璃之上依次覆盖有氮化钛层、银层、氧化亚铜层、二氧化钛层,氮化钛层、银层构成低辐射功能薄膜层,氧化亚铜层、二氧化钛层构成自清洁功能薄膜层,本发明多层复合薄膜门窗玻璃既具有低辐射功能又具有自清洁功能,同时在紫外和近红外光区具有较高的反射率,在可见光区具有一定的透射率,使用磁控溅射方法制备,是多层复合薄膜门窗玻璃上的创新。
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公开(公告)号:CN102965666A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210489917.3
申请日:2012-11-27
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性衬底纳米金刚石薄膜及其制备方法。包括金属柔性衬底层、Ni过渡层、金刚石薄膜层和纳米金刚石薄膜层。本发明采用Ni做过渡层,使用MPCVD法制备金刚石薄膜和纳米金刚石薄膜,提高了附着力,并通过调整以下关键工艺步骤进一步提高了膜基附着力:①对Ni过渡层进行氢处理,增强过渡层Ni与衬底的结合力及刻蚀掉多余的Ni;②高甲烷浓度下沉积金刚石薄膜,提高随后纳米金刚石薄膜的形核率;③低甲烷浓度并通入Ar气条件下沉积纳米金刚石薄膜;④保温及退火过程。本发明产品表面粗糙度小,表面光滑平,可替代抛光粉,有效改善现有抛光工艺的不足,拓展了应用范围,其制备方法简便、易实现,具有较强的可操控性及通用性。
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公开(公告)号:CN119751062A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411994576.4
申请日:2024-12-31
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷粉体合成技术领域,公开了一种基于微波合成的掺杂改性铌酸钾钠无铅压电陶瓷材料及其制备方法。本发明采用微波加热法合成,构建了0.94(K0.48Na0.48Li0.04)(Nb0.95Sb0.05)O3‑0.06Bi0.5(Na0.7K0.3)0.5ZrO3压电材料体系。本发明采用直接微波加热合成方法,有效发挥微波合成的优势,实现了掺杂改性铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉体材料的低温、快速合成,得到结晶良好、表面活性大的陶瓷粉体,且能耗低,对环境友好,有利于后期陶瓷的烧结及性能的优化。
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公开(公告)号:CN109972112B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910409627.5
申请日:2019-05-16
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及具有双重功能的多层复合薄膜门窗玻璃及其制备方法,可有效解决现有技术膜层多、功能少、制备工艺繁琐、成本高的问题,其解决的技术方案是,该多层复合薄膜门窗玻璃包括衬底玻璃、低辐射功能薄膜层和自清洁功能薄膜层,衬底玻璃之上依次覆盖有氮化钛层、银层、氧化亚铜层、二氧化钛层,氮化钛层、银层构成低辐射功能薄膜层,氧化亚铜层、二氧化钛层构成自清洁功能薄膜层,本发明多层复合薄膜门窗玻璃既具有低辐射功能又具有自清洁功能,同时在紫外和近红外光区具有较高的反射率,在可见光区具有一定的透射率,使用磁控溅射方法制备,是多层复合薄膜门窗玻璃上的创新。
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公开(公告)号:CN102965666B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210489917.3
申请日:2012-11-27
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性衬底纳米金刚石薄膜及其制备方法。包括金属柔性衬底层、Ni过渡层、金刚石薄膜层和纳米金刚石薄膜层。本发明采用Ni做过渡层,使用MPCVD法制备金刚石薄膜和纳米金刚石薄膜,提高了附着力,并通过调整以下关键工艺步骤进一步提高了膜基附着力:①对Ni过渡层进行氢处理,增强过渡层Ni与衬底的结合力及刻蚀掉多余的Ni;②高甲烷浓度下沉积金刚石薄膜,提高随后纳米金刚石薄膜的形核率;③低甲烷浓度并通入Ar气条件下沉积纳米金刚石薄膜;④保温及退火过程。本发明产品表面粗糙度小,表面光滑平,可替代抛光粉,有效改善现有抛光工艺的不足,拓展了应用范围,其制备方法简便、易实现,具有较强的可操控性及通用性。
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