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纳米氧化锌技术专题,氧化锌薄膜,氧化锌压敏,氧化锌纳米类技术资料

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  [WX20921-0004-0001] 一种纳米尺寸氧化锌的制备方法
[摘要] 本发明涉及一种纳米尺寸氧化锌的制备方法。采用液-液两相共沉淀反应的全返混液膜反应器进行锌盐与碱液的共沉淀反应,从而制备出纳米尺寸、粒度分布均匀的碱式碳酸锌粉体,再经焙烧得到纳米尺寸、粒度分布均匀的氧化锌。克服了现有技术中晶粒较大,颗粒不均匀,颗粒尺寸难以控制的缺陷。
  [WX20921-0103-0002] 一种抑制氧化锌纳米线с轴生长的方法
[摘要] 一种抑制氧化锌纳米线c轴生长的方法,涉及一种氧化锌纳米材料,尤其是涉及一种通 过高温熔盐体系实现抑制氧化锌纳米线c轴生长的方法。提供一种抑制氧化锌纳米线的c轴 生长的方法。步骤为将锌的含氧酸盐与氯化锂混合,按质量比锌的含氧酸盐∶氯化锂1∶8~ 200;对混合后的原料升温至100~300℃,恒温1~5h,除去原料中的结晶水后升温至含氧 酸盐的分解温度以上,恒温1~5h进行分解,然后自然冷却;将冷却后的产物用水洗涤至洗 净可溶物,沉淀物为目标产物。操作简便,条件易于控制,步骤少,装置简单,产率高,且 相对于气相沉积1000℃以上的高温来说,能耗和大规模生产成本低;产物具有与其它氧化 锌纳米材料不同的荧光发射谱。
  [WX20921-0012-0003] 一种经改进的沉淀法制备纳米氧化锌粉体的方法

本发明提供了一种经前驱体热分解制备纳米氧化锌粉体的方法。主要特征是以硝酸锌为原料,以碳酸铵或碳酸氢铵为沉淀剂,制备过程中不需对沉淀多次水洗,也不需添加表面活性剂,在室温下进行沉淀反应;沉淀物在较低的温度(250~300℃)煅烧即可得到基本无团聚的纳米氧化锌粉体。通过改变反应物浓度、煅烧温度,可获得不同晶粒尺寸的纳米氧化锌粉体。在优化条件下,可得到晶粒尺寸约为10-80nm的氧化锌粉体。本方法省略了原有沉淀法制备纳米氧化锌粉体需对沉淀物进行反复水洗的繁杂工序,大大缩短了生产周期,提高了生产效率;本法具有工艺简单、生产成本低和适于工业化生产等特点。
  [WX20921-0124-0004] 一种制备纳米片叠加的层状氧化锌的方法
[摘要] 一种制备由纳米片叠加的层状氧化锌的方法,涉及气敏材料和电子材料,本发明峁┝艘?种制备层状氧化锌的方法,即:将锌粉和铁盐分散到乙醇或者蒸馏水中,加入适量的铁盐作 为催化剂,将其滴加到硅片上,晾干后在空气氛围中350~800℃空气中热处理1~6小时,即 获得了层状氧化锌,此方法制备由片状纳米氧化锌叠加成的层状氧化锌具有工艺简单、操作 方便、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。
  [WX20921-0057-0005] 纳米掺杂复合低压氧化锌压敏电阻及其制作工艺
[摘要] 一种纳米掺杂复合低压氧化锌压敏电阻,它包括下列各成分:三氧化二铋、二氧化钛、氧化高钴、三氧化二镍、碳酸锰、硝酸铝、其余为氧化锌;本发明采用液相合成的单分散纳米TiO2与其它普通微米级粉体材料相复合,纳米TiO2颗粒在体系中均匀分布且完全不存在团聚体,由此方法制成的低压氧化锌压敏电阻电压梯度低于25V/mm,非线性系数、漏电流、限制电压比、能量容量和通流能力均优于传统方法生产的低压压敏电阻,批量生产成品率平均大于90%。
  [WX20921-0117-0006] 纳米氧化锌薄膜气体传感器及其制备方法
[摘要] 一种纳米氧化锌薄膜气体传感器包括音叉式石英晶片,该晶片是现成的, 其两个电极分别从其两个振臂的根部引出,在所述的两个振臂上生长有纳米氧化 锌薄膜,其工作基于以下现象:纳米氧化锌薄膜吸附特种气体后,振臂质量增大, 导致音叉式石英晶片固有频率下降。该气体传感器的制备方法是在音叉型石英晶 片的两个振臂上生长厚度为50~500纳米的纳米氧化锌薄膜,所述的纳米氧化锌 的颗粒的粒径为10~100纳米。该气体传感器可与传统的晶体振荡器组成的频率 型气体传感器频率型气体传感器,有结构简单、灵敏度高、制作方便、其输出信 号的频率为数字量,无需模数转换,就能直接由数字电路进行后续的信号处理的 优点,适于用来测量空气中乙醇气体的浓度。
  [WX20921-0046-0007] 单分散无团聚及强紫外吸收的纳米氧化锌的制备方法
[摘要] 一种单分散无团聚及强紫外吸收的纳米氧化锌的制备方法,首先将锌盐六水合硝酸锌和氨源六次亚甲基四氨分别按照1∶1.5的摩尔浓度比例溶解于甲醇溶液中,再加入一定比例的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至溶液澄清制备成氧化锌纳米晶的生长反应溶液,将上述反应溶液倒入四氟乙烯反应器中,密闭升温至95℃-100℃反应,反应结束后自然冷却,离心分离,洗涤后晾干即可获得粒径为15纳米的氧化锌晶体。本发明方法操作简单、成本低,生产周期短,制备的纳米氧化锌晶体粒径均匀并且没有团聚,并且具有优良的紫外光吸收特性。
  [WX20921-0064-0008] 一种氧化锌纳米材料的合成方法
[摘要] 本发明提供一种氧化锌纳米材料的合成方法,按如下步骤进行:a.按照锌盐∶强碱=1∶5~20重量份配比混合,制成透明溶液蝗缓骲.按照透明溶液∶浓度为5~30%的表面活性剂=100∶3~20重量份配比向透明溶液中加入表面活性剂,室温下搅拌;c.再将上述混合溶液送入密闭反应容器中,加热下进行反应;d.反应结束后冷却至室温,然后将所得产品用去离子水或者乙醇洗涤,在60~90℃下干燥,得菊花状的三维氧化锌纳米材料。
  [WX20921-0090-0009] 一种低温无催化剂气相沉积制备四针状氧化锌纳米棒的方法
[摘要] 本发明提供了一种低温无催化剂气相沉积制备四针状氧化锌纳米棒 的方法,属于纳米材料制备技术领域。工艺为:将硅(100)基片用去 离子水和酒精分别冲洗干净,作为沉积基片;将Zn粉放置于瓷舟中, 然后将硅基片倒扣于瓷舟上,把瓷舟放入管式炉中的石英管中部,使用 流量计调节通入石英管中的氩气和氧气的总流量及两种气体的比例。在 此气氛下将管式炉升温至600℃~700℃,然后保温20~25分钟,之后取 出硅片,其上沉积的白色绒状物即为所需产品。本发明的优点在于:实 现了无催化剂、低温制备四针状ZnO纳米棒,并保证产品质量高、可 控性好、形貌丰富,具备规模化生产的前景。
  [WX20921-0104-0010] 一种定向生长氧化锌纳米带的方法
[摘要] 本发明涉及有序排列的氧化锌纳米带材料的制备方法。本发明利用催化诱 导技术实现氧化锌纳米带的大面积定向生长,通过控制反应温度、反应速度, 大量制备结晶度好的氧化锌纳米带材料。提供一种方法以Cu、Sn、Ag及Au纳 米颗粒以及相应的盐类做衬底,将衬底放到反应炉内,利用催化剂的催化作用, 经过化学气相沉积过程,实现氧化锌纳米带在衬底上的定向生长。本发明的效 果和益处是,该方法装置结构简单、方法易操作,在微电子器件、光电器件等 众多领域有广泛的用途。
  [WX20921-0052-0011] 纳米氧化锌的溶胶凝胶低温制备工艺
  [WX20921-0081-0012] 复合纳米绝缘涂料加工方法及其在氧化锌阀片上施涂方法
  [WX20921-0123-0013] 一种纳米氧化锌丁香油根管充填材料及其制备方法
  [WX20921-0126-0014] 一种氧化锌纳米棒的制备方法
  [WX20921-0048-0015] 一种银表面修饰纳米氧化锌及其制备方法
  [WX20921-0053-0016] 一种制备高产量氧化锌纳米电缆的方法

  [WX20921-0076-0017] 气相沉积制备单晶掺杂氧化锌纳米管的方法及其装置
  [WX20921-0091-0018] 一种制备氧化锌纳米棒的方法
  [WX20921-0041-0019] 定向排列硫化锌-氧化锌纳米电缆复合材料的制备方法
  [WX20921-0115-0020] 一种在单晶α-Al2O3中制备纳米氧化锌发光材料的方法
  [WX20921-0026-0021] 镀纳米氧化锌膜层的玻璃
  [WX20921-0107-0022] 一种超细氧化锌纳米线及其制备方法
  [WX20921-0095-0023] 纳米铜-氧化锌复合粉的制备方法
  [WX20921-0016-0024] 改性纳米氧化锌紫外线屏蔽/吸收材料
  [WX20921-0034-0025] 一种制备氧化锌纳米线的湿化学方法
  [WX20921-0010-0026] 一种镀纳米氧化锌膜层的玻璃
  [WX20921-0086-0027] 一种控制纳米氧化锌阵列材料形态的的方法
  [WX20921-0074-0028] 激发光强度和频率调谐荧光频率的纳米氧化锌及其制备
  [WX20921-0035-0029] 片状纳米氧化锌单晶的制备方法
  [WX20921-0030-0030] 一种氧化锌纳米棒及制备方法和应用
  [WX20921-0044-0031] 氧化锌棒状单晶纳米探针的制备方法
  [WX20921-0007-0032] 从低品位含锌物料制备纳米活性氧化锌的方法
  [WX20921-0118-0033] 一种纳米导电氧化锌的制备新工艺
  [WX20921-0009-0034] 物理气相沉积制备大面积氧化锌纳米线膜层的方法
  [WX20921-0082-0035] 一种纳米氧化锌的制备方法
  [WX20921-0022-0036] 氧化锌压敏陶瓷纳米复合粉体及其制备方法

  [WX20921-0112-0037] 胶原基纳米氧化锌复合抗菌材料及其制备方法
  [WX20921-0025-0038] 低温热分解法制备纳米氧化锌
  [WX20921-0036-0039] 一种纳米级氧化锌粉体的制备方法
  [WX20921-0043-0040] 一种生产纳米氧化锌粒子的方法
  [WX20921-0102-0041] 制备氧化锌纳米棒或氧化锌纳米棒有序结构的方法
  [WX20921-0039-0042] 纳米塔定向排列的氧化锌纳米材料的制备方法
  [WX20921-0109-0043] 氧化锌纳米/微米空心球的批量合成方法
  [WX20921-0060-0044] 一种尺寸可控的纳米氧化锌材料的制备方法
  [WX20921-0018-0045] 一种纳米氧化锌的制备方法
  [WX20921-0006-0046] 多功能纳米氧化锌悬浮液及其制备方法
  [WX20921-0106-0047] 在SiO2表面制备纳米氧化锌的方法
  [WX20921-0031-0048] 表面改性的纳米氧化锌水分散体及其制备方法和用途
  [WX20921-0005-0049] 低温易烧结的纳米级氧化锌粉末的制备方法
  [WX20921-0111-0050] 核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方法
  [WX20921-0020-0051] 一种制备纳米氧化锌的生产方法及其装置
  [WX20921-0050-0052] 一种纳米氧化锌的制备方法
  [WX20921-0128-0053] 一种四针状氧化锌晶须复合纳米负离子抗菌地板
  [WX20921-0127-0054] 包含纳米级氧化锌的分散体和涂布制品
  [WX20921-0093-0055] 制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法
  [WX20921-0040-0056] 纳米管定向排列的氧化锌纳米材料的制备方法

  [WX20921-0098-0057] 磁性纳米改性氧化锌晶须及其制备方法
  [WX20921-0032-0058] 纳米颗粒氧化锌的阴离子稳定化水分散体,它们的生产方法,以及它们的用途
  [WX20921-0066-0059] 一种控制纳米氧化锌阵列材料形态的的方法
  [WX20921-0092-0060] 制备单分散纳米氧化锌颗粒的方法
  [WX20921-0056-0061] 一种制备氧化锌纳米材料的方法
  [WX20921-0088-0062] 氧化锌基纳米棒和半导体薄膜的P-N异质结结构、其制备和包括其的纳米器件
  [WX20921-0063-0063] 具有光催化性能的碳纳米管/氧化锌复合粉体及制备方法
  [WX20921-0070-0064] 一种低温无催化剂气相沉积制备四针状氧化锌纳米棒的方法
  [WX20921-0003-0065] 一种制备高纯纳米级氧化锌的新方法
  [WX20921-0100-0066] 含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂及其制备方法和用途
  [WX20921-0023-0067] 含有纳米氧化锌的橡胶及其混炼方法
  [WX20921-0008-0068] 一种纳米氧化锌的制备方法
  [WX20921-0058-0069] 配位均匀沉淀法制备纳米氧化锌的方法
  [WX20921-0051-0070] 防晒用肤色氧化锌纳米粉的制备方法
  [WX20921-0099-0071] 溶胶凝胶制备掺杂的氧化锌双晶纳米带的方法
  [WX20921-0028-0072] 纳米氧化锌材料的制备方法
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  [WX20921-0055-0080] 一种平行束状纳米氧化锌晶须的制法
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