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《薄膜,水溶液类专题技术光盘》

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1、由溶液获得的纳米复合材料前体溶液,制备薄膜的方法和由其制得的薄膜
[简介]: 公开了由溶液获得的纳米复合材料前体溶液,其包含一种或多种溶解于液体中的金属前体,所述液体包含极性质子和极性非质子溶剂。所述前体溶液的特征在于在前体溶液或者前体溶液的薄层施加剪切力之后凝胶的形成。还公开了使用...

2、由溶液获得的纳米复合材料前体溶液,制备薄膜的方法和由其制得的薄膜
[简介]: 本实用新型提供了一种塑料溶液薄膜闪蒸回收装置,其中塑料溶液薄膜闪蒸回收装置,包括蒸发室、冷凝管和负压段,蒸发室的顶部敞开与冷凝管的第一端相连通,冷凝管的第二端与负压段相连通;蒸发室包括安装于蒸发室侧壁上的进料...

3、塑料溶液薄膜闪蒸回收装置
[简介]: 本发明提供了一种塑料溶液薄膜闪蒸回收装置及其使用方法,其中塑料溶液薄膜闪蒸回收装置,包括蒸发室、冷凝管和负压段,蒸发室的顶部敞开与冷凝管的第一端相连通,冷凝管的第二端与负压段相连通;蒸发室包括安装于蒸发室侧壁...

4、塑料溶液薄膜闪蒸回收装置及其使用方法
[简介]: 本发明属于半导体与薄膜材料技术领域,具体涉及一种真空环境下基于溶液的无机梯度薄膜的制备方法。本方法在真空环境下将前驱液雾化后喷到加热衬底上,在喷雾过程中逐渐改变前驱液中某一成分的浓度,或是在同时利用多种前驱...

5、一种真空环境下基于溶液的无机梯度薄膜制备方法
[简介]: 一种均相溶液法制备铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜的方法,属于功能材料领域。包括如下步骤:(a)衬底的清洗(b)前躯体溶液的制备(c)前躯体薄膜的制备(d)退火处理。本发明所提供的一种铜锌锡硫薄膜的制备方法,不需要使用昂贵...

6、一种均相溶液法制备铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜的方法
[简介]: 一种Cu2ZnSnS4太阳能电池吸收层薄膜的非肼基溶液制备方法,包括如下步骤:(a)环境友好且稳定的前躯体溶液制备(b)浸渍提拉前躯体薄膜制备(c)干燥(d)反复浸渍提拉、干燥(e)最后退火处理。本发明所提供的Cu2ZnSnS4薄膜制备方...

7、一种Cu2ZnSnS4太阳能电池吸收层薄膜的非肼基溶液制备方法
[简介]: 一种制造薄膜太阳能电池器件的方法包括在衬底上形成背部接触层,在背部接触层上形成CIGS吸收层,用基于金属的碱性溶液处理CIGS吸收层,以及在CIGS吸收层上形成缓冲层,其中,CIGS吸收层的处理改进CIGS吸收层和缓冲层之间的...

8、薄膜太阳能电池中CIGS吸收层的基于金属的溶液处理
[简介]: 本发明涉及光学薄膜材料、显示器材料,太阳能器件材料的制备技术,具体的说是涉及一种三氟醋酸盐溶液制备稀土金属氟化物REF3薄膜的方法。目前,制备上转换氟化物薄膜有多种方法,如离子束辅助沉积、激光脉冲沉积、磁控溅射技术...

9、一种三氟醋酸盐溶液制备稀土金属氟化物REF3薄膜的方法
[简介]: 本发明涉及光致发光器件材料、显示器材料的制备技术,具体地说是一种三氟醋酸盐溶液制备碱土金属MF2(MBa,Ca)薄膜的方法。目前,制备上转换氟化物薄膜有多种方法,如离子束辅助沉积、激光脉冲沉积、磁控溅射技术、电子束蒸发技...

10、一种三氟醋酸盐溶液制备碱土金属MF2(MBa,Ca)薄膜的方法
[简介]: 本发明公开了一种三氟醋酸盐溶液制备NaREF4上转换发光薄膜的方法,可分为溶液的配制、凝胶薄膜的制备及干燥、薄膜热处理三个过程。首先,用一定量的三氟乙酸作反应物将醋酸钠,醋酸钇,醋酸镱,醋酸铒溶解于甲醇中形成了性能稳...

11、一种三氟醋酸盐溶液制备NaREF4上转换发光薄膜的方法
[简介]: 本发明提供了一种三氟醋酸盐溶液制备稀土掺杂LiYF4上转换发光薄膜的方法,可分为溶液的配制、凝胶薄膜的制备及干燥、薄膜热处理三个过程。首先,用一定量的三氟乙酸作反应物将醋酸锂,醋酸钇,醋酸镱,醋酸铒溶解于甲醇中形成...

12、三氟醋酸盐溶液制备稀土掺杂LiYF4上转换发光薄膜的方法
[简介]: 提供一种聚硅氧氮烷氢氧化物薄膜清洗溶液,相对于清洗溶液整体包括0.01wt%至7wt%之间的选*醇类溶剂、酯类溶剂、硅烷醇类溶剂、烷氧基硅烷类溶剂、和烷基硅氮烷类溶剂以及它们的组合组成的组中的添加剂。

13、聚硅氧氮烷氢氧化物薄膜清洗溶液及使用其的聚硅氧氮烷氢氧化物薄膜图案形成方法
[简介]: 本发明公开了一种低氟溶液法制备MgF2薄膜的方法,首先,用三氟乙酸作反应物将醋酸镁溶解于溶剂中形成了性能稳定且成膜性好的低氟氟化镁钇钡铜氧溶液;然后用所配制的低氟氟化镁溶液作为前驱体溶液,结合浸渍提拉法或旋转涂...

14、一种低氟溶液法制备MgF2薄膜的方法
[简介]: 本发明涉及聚乙烯醇溶液流延法薄膜生产中的脱模方法,这种脱模方法就是把流延生产中使用的干燥钢带或钢辊进行表面粗糙化。可以通过磨砂、拉丝、喷砂以及压纹等工艺进行钢带或钢辊的表面粗糙化处理,其处理后的表面粗糙度在...

15、聚乙烯醇溶液流延法薄膜生产中的脱模方法
[简介]: 本发明提供一种溶液法制备三碘化铯锡薄膜的方法,包括以下步骤:S11,制备CsI溶液,所述CsI溶液的浓度为5wt%至50wt%;S12,制备SnCl2溶液,所述SnCl2溶液的浓度为10wt%至80wt%;S13,将所述CsI溶液和所述SnCl2溶液混合,制备三碘...

16、一种溶液法制备三碘化铯锡薄膜的方法
[简介]: 本发明提供一种提高化学溶液法制备CeO2薄膜临界厚度的方法,依次由以下步骤构成:a、*盐的制备:按稀土与铈的离子比x:1-x,0.01≤x≤0.5配制稀土*盐与*亚铈混合物;b、胶体制备:将配制的稀土*盐与*亚铈溶解在高...

17、一种提高化学溶液法制备CeO2薄膜临界厚度的方法
[简介]: 本发明提供一种薄膜的拉伸方法及溶液制膜方法,其中,拉幅机装置2具备夹子5、配设在薄膜传送路的两侧的1对导轨、沿1对导轨行驶的链条及将夹子5安装于链条的夹子安装机构。夹子5具备夹持器31、大致コ字状框架35及...

18、薄膜的拉伸方法及溶液制膜方法
[简介]: 一种溶液沉积制备聚3-己基噻吩取向有序薄膜的方法,属于制备共轭聚合物取向有序薄膜领域。解决现有的制备聚噻吩取向有序薄膜的方法要对基底进行前处理的问题。该方法将第一溶剂和第二溶剂混合,形成混合溶剂,所述的第一溶...

19、一种溶液沉积制备聚3-己基噻吩取向有序薄膜的方法
[简介]: 目前异质结单晶硅薄膜太阳电池皆于清洗制绒后,进入等离子增强式化学气相沉积设备直接制备钝化层,而本发明即为提供一种酸性溶液清洁工艺于硅片进入等离子增强式化学气相沉积设备前先将硅片表面进行清洁,如此可避免于运...

20、一种酸性溶液清洁异质结单晶硅薄膜太阳能电池
[简介]: <p>Theinventionrelatestonovelorganicinorganichybridmembraneswhichhavethefollowingcomposition:apolymeracidcontaining-SO3H-PO3H2-COOHorBOH2groupsapolymericbaseoptional...

21、一种用于制备硅片表面纳米多孔硅薄膜的溶液及制备方法
[简介]: 本发明公开一种用于制备硅片表面纳米多孔硅薄膜的溶液及制备方法,把硅片置入如下溶液中:包括组分:碳酸盐0-5%,有机醇5-10%,水85-90%,以重量百分比计;所述碳酸盐为碳酸钠或碳酸钾,所述有机醇为三乙醇胺或丙三醇,所述水为...

22、一种用于制备硅片表面纳米多孔硅薄膜的溶液及制备方法
[简介]: 本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及一种溶液浇筑法制备PHBV装载改性纳米TiO2薄膜。具体步骤为:20-50g钛源和30-60g异丙醇,形成A溶液;4.6-10.0g四甲基氢氧化铵和76-120ml水,形成B溶液;把A溶液慢慢滴加到B溶液中,搅拌煮...

23、溶液浇筑法制备PHBV装载改性纳米TiO2薄膜
[简介]: 本发明涉及一种用于处理溶液的方法和设备。在至少一个第一薄膜单元3中将供应流2分成渗透物流5和滞留物流6。根据本发明,将滞留物流6的至少一部分输送给至少一个第二薄膜单元7。对于第二薄膜单元7,在薄膜8...

24、用于借助于二级薄膜法处理溶液的方法和设备
[简介]: 本发明提供一种用于清洗半导体薄膜沉积设备的化学溶液的加排液系统,属于半导体薄膜沉积设备的清洗技术领域。该加排液系统包括:气化容器、加液容器、以及接入所述气化容器的第一管路、第二管路、第三管路、第四管路和第五管路...

25、用于清洗半导体薄膜沉积设备的化学溶液的加排液系统
[简介]: 本发明提供一种利用抑制边缘流动改善喷墨打印薄膜均匀性的有机发光材料溶液及其制备方法,涉及有机发光材料溶液领域。解决现有技术中有机发光薄膜的均匀性差的问题,该有机发光材料溶液是由*、二*、氯苯或异丙基苯为...

26、一种利用抑制边缘流动改善喷墨打印薄膜均匀性的有机发光材料溶液及其制备方法
[简介]: 本发明提供一种利用对流改善喷墨打印薄膜均匀性的有机发光材料溶液及其制备方法,具体涉及有机发光材料溶液领域。解决现有技术有机发光薄膜的均匀性差、材料的利用率低的问题,该有机发光材料溶液是由氯苯作为第一溶剂,异...

27、一种利用对流改善喷墨打印薄膜均匀性的有机发光材料溶液及其制备方法
[简介]: 本发明公开了一种溶液化学原位反应合成硫化铅薄膜的方法,步骤为:1配制前驱体溶液;2原位反应制备PbS薄膜,将表面附有铅先质膜的沉积基片垂直浸入硫源阴离子前驱体溶液中进行原位化学反应,10秒后,将沉积基片匀速提拉...

28、一种溶液化学原位反应合成硫化铅薄膜的方法
[简介]: 本发明公开了一种绒面ZnO基薄膜的盐溶液腐蚀方法。采用*氨、*氨或磷酸氨溶液,对本征或掺杂的ZnO、ZnMgO、ZnCdO、ZnBeO或ZnCaO薄膜进行腐蚀,形成绒面结构。本发明的盐溶液腐蚀方法,腐蚀速度适中,易于操作,可很好地控制...

29、一种绒面ZnO基薄膜的盐溶液腐蚀方法
[简介]: 本发明公开了一种绒面ZnO基薄膜的碱性溶液腐蚀方法。采用氢氧化钠溶液、氢*溶液或氨水溶液,对本征或掺杂的ZnO、ZnMgO、ZnCdO、ZnBeO或ZnCaO薄膜进行腐蚀,形成绒面结构。本发明的碱性溶液腐蚀方法,腐蚀速度适中,易于操作...

30、一种绒面ZnO基薄膜的碱性溶液腐蚀方法
[简介]: 本发明公开了一种全溶液法制备铜铟镓硒CIGS薄膜太阳能电池,CIGS太阳能光电池的CIGS活性层通过溶液法制作在导电衬底上,厚度为0.1-10微米,最后在200-1000度的环境下高温退火形成CIGS的连续膜。该CIGS太阳能光电池的制备...

31、全溶液法制备铜铟镓硒CIGS薄膜太阳能电池
[简介]: 用于制备太阳电池的半导体薄膜的含Sb溶液体系及制备方法,涉及太阳电池领域的半导体薄膜制备技术。所述的溶液体系,由金属盐、导电盐、有机酸、无机酸和溶剂水组成,各组分在溶液体系的含量为:金属盐0.1~0.5molL、导电盐l~4m...

32、用于制备太阳电池的半导体薄膜的含Sb溶液体系及制备方法
[简介]: 本发明提供一种稳定化药物组合物、稳定化药物组合物溶液制剂、薄膜状制剂以及薄膜状制剂的制造方法,所述稳定化药物组合物能够制成作为花粉症等过敏性疾病的预防或治疗剂有用的脱敏疗法用制剂,且变应原蛋白质的稳定性优异...

33、稳定化药物组合物及其溶液制剂、薄膜状制剂及其制造方法
[简介]: 本发明公开了一种化学溶液沉积快速制备GdBCO薄膜的方法,该方法包括:一、制备GdBCO前驱液;二、将GdBCO前驱液均匀涂覆于铝酸镧单晶衬底或NiWY2O3YSZCeO2缓冲层上;三、直接进行高温热处理,冷却后得到GdBCO薄膜。本发明的方...

34、一种化学溶液沉积快速制备GdBCO薄膜的方法
[简介]: 本发明公开了一种电热膜发热管导电薄膜溶液配方,所述配方由四氯化锡、酒精、三氯化锑、稀土元素、三氯化铁、无水乙醇、四氯化钛、硼酸组成。配方中各组分的重量百分比为四氯化锡41~45%、酒精51~55%、三氯化锑0.6~0.9%、稀土元素0...

35、电热膜发热管导电薄膜溶液配方
[简介]: 本发明涉及一种用醋酸镍溶液诱导晶化非晶硅薄膜的方法。属于多晶硅薄膜制备工艺技术领域。本发明方法主要过程为:1将镀有氧化铟锡ITO的玻璃作为衬底,并进行洁净处理;2非晶硅薄膜的制备,用气相沉积法在玻璃衬底上沉...

36、用醋酸镍溶液诱导晶化非晶硅薄膜的方法
[简介]: 一种溶液法制备CuAlO2薄膜的方法,首先将一水乙酸铜加入乙二醇中得溶液A;然后向A溶液中加入九水*铝后调节pH值为2.0~4.0,形成均匀的前驱物溶液B;将硅基板加热至300~400℃,然后用滴管将前驱物溶液B滴加至硅基板上,待溶...

37、一种溶液法制备CuAlO2薄膜的方法
[简介]: 一种高分子化合物,具有式1-0表示的重复单元:式1-0中,环A01和环A02相同或不同,表示可以具有取代基的芳香烃环;X10和X20相同或不同,表示氢原子或者取代基;其中,X10和X20中的至少一方为式2-0表示的基团;式2-0中,Z...

38、含有含氮杂环结构的高分子化合物、以及含有该化合物的组合物、溶液、薄膜和高分子发光元件
[简介]: 本发明属微电子技术领域,涉及一种铁电溶液及其薄膜电容制备的方法。本发明在制备先体溶液时,加入一定过量的铅原料,并配合一定的工艺流程,通过过量的铅抵消在制备铁电薄膜时的铅挥发,从而提高铁电薄膜的电学性能。所述前...

39、一种铁电溶液及其薄膜电容制备的方法
[简介]: 局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜的溶液制备方法属于纳米光电子材料领域。现有制备局域表面等离子共振金属纳米岛状结构的方法存在制备面积小、成本高、效率较低等问题。本发明通过将直径为1-10nm的金属纳米颗粒溶于...

40、局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜的溶液制备方法
[简介]: <p><P>PROBLEMTOBESOLVED:Toprovideaconductivepolymernanoparticle-dispersedsolutionwhichha*cellentelectricalpropertiessuchassu*ceresistivityandconductivityandalsocandealwit...

41、全溶液加工法制备无机薄膜三极管的方法
[简介]: 本发明涉及一种全溶液加工法制备无机薄膜三极管TFT的方法。该方法采用全溶液加工法来制备三极管的绝缘层TiO2和有缘层ZnO,具体步骤如下:a采用热液法或者溶胶凝胶法将TiO2和ZnO制备成浓度为0.05ml-0.1ml的溶液;b将步骤...

42、全溶液加工法制备无机薄膜三极管的方法
[简介]: 通过溶液去除取向一维纳米材料薄膜的制备方法通过溶液去除使得内含一维纳米材料的溶液的液面降低导致一维纳米材料的承载体表面与一维纳米材料溶液液面间产生相对运动,由此产生的气-液-固界面处的毛细作用力引导溶液中...

43、通过溶液去除取向一维纳米材料薄膜的制备方法
[简介]: 一种用来夹持薄膜的夹具,具有夹具本体、压板、施压滑块和导轨底座。一对施压滑块位于压板的两侧。螺旋弹簧向上推压施压滑块。在拉幅机的入口处设有一对入口侧薄膜释放构件,用来向下推压施压滑块使其压在薄膜的两侧边缘部分...

44、薄膜拉伸设备以及溶液薄膜制造方法
[简介]: 本发明公开了一种制作薄膜图案的方法,其能够提高橡皮布的寿命、减少成本并提高形成薄膜图案的可靠性。所述方法包括将抗蚀溶液注入到印刷辊上的橡皮布中,其中所述抗蚀溶液包括印刷溶剂,所述印刷溶剂满足条件6>δ溶剂或δ溶...

45、抗蚀溶液以及使用其制作薄膜图案和液晶显示器件的方法
[简介]: 一种钼酸盐发光薄膜的一种化学溶液制备方法,属钼酸盐发光薄膜的制备方法。按以下步骤进行:a基片的前处理——纯度为99.9%的金属钼片,经过*除油,金相砂纸粗磨,经混酸腐蚀1~3min,再经去离子水超声清洗,得到表面光洁具有...

46、钼酸盐发光薄膜的一种化学溶液制备方法
[简介]: 本发明涉及一种溶液流延法制备聚氟乙烯薄膜的配方和工艺,该工艺是将聚氟乙烯溶解在强极性溶剂中配成稀溶液,作为制膜原液。将该制膜原液过滤、脱泡后从挤出机缝隙流延,或由辊式涂料器涂布在连续加热并匀速旋转的干燥辊筒...

47、溶液流延法制备聚氟乙烯薄膜
[简介]: 一种溶液制膜方法,从流延模喷出加压高分子液,并向支撑体流延,然后从上述支撑体剥离凝固于上述支撑体上的膜,同时进行干燥制得高分子薄膜,其中,向上述支撑体流延混合一定溶剂的高分子液,使得把从流延模向支撑体喷出不久...

48、溶液制膜法、偏振光片保护薄膜、光功能薄膜、偏振光片及液晶显示装置
[简介]: 一种运用金属-硫系元素化合物的先驱物溶液制作主动层薄膜的方法,其步骤包括:合成含苯甲基或其衍生物和金属-硫系元素的先驱物metal-chalcogenidePrecursor,并将此先驱物溶于一溶剂中以制备成先驱物溶液,其中可在先驱...

49、运用金属-硫系元素化合物的先驱物溶液制作主动层薄膜的方法
[简介]: 本发明提供一种具有特定结构的芳香族胺化合物以及一种有机电致发光元件,该有机电致发光元件用由阳极和阴极构成的一对电极夹持一层或多层构成的有机薄膜层而成,该有机薄膜层的至少一层含有所述芳香族胺化合物,由此,本发...

50、新型有机电致发光材料、使用该材料的有机电致发光元件及有机电致发光用薄膜用形成溶液
[简介]: 本发明提供可以迅速形成杂质少的致密的有机薄膜、且能成为钛氧化物薄膜形成材料的氧化钛粒子的分散液,由该分散液形成的钛氧化物薄膜,在上述分散液中添加具有水解性基团的金属化合物的溶液而得到的有机功能膜形成用溶液...

101、溶液法金属诱导晶化大晶粒多晶硅薄膜材料及制备和应用
102、溶液法金属诱导晶化大晶粒多晶硅薄膜材料及制备和应用
103、用水为溶剂的前驱物溶液制备钛酸锶钡薄膜的方法
104、一种在水溶液中电沉积制备硫氰酸亚铜薄膜的方法
105、聚苯乙烯基含氟聚合物溶液浇铸光学薄膜
106、制备二氧化钛光触媒的水溶液及由此制备的光触媒薄膜
107、薄膜晶体管基板的制造方法和剥除溶液
108、薄膜晶体管基板的制造方法和剥除溶液
109、溶液生长半导体薄膜的方法
110、使用共混溶液形成半导体层和绝缘层而制备底栅薄膜晶体管的改进方法
111、由聚合物溶液制备薄膜的方法
112、解决湿法剥离氮化硅薄膜新的清洗溶液
113、染料敏化纳米薄膜太阳电池用液晶电解质溶液
114、一种氟基水溶液生长二氧化钛薄膜的方法
115、用于形成玻璃凝胶薄膜的涂渍溶液组合物有色玻璃滤光片及采用该滤光片的显示装置
116、水溶液中制备二氧化钛纳米薄膜的方法
117、形成薄膜的材料溶液
118、改进的溶液生长硅薄膜的方法
119、有色肠溶薄膜衣片包衣溶液处方
120、染料敏化纳米薄膜太阳电池用电解质溶液
121、水溶液中电沉积法生产稀土磁性薄膜合金材料的工艺

资料说明:
    1、资料都是原版专利技术全文,含技术员姓名、地址、技术原理、技术原文,技术配方、工艺流程、制作方法,设备原理、机械设计构造、结构说明图等。
    2、资料都是电子文档格式,可在电脑中阅读、放大缩小、打印,可以网传,也可以刻录在光盘中邮寄。欢迎联系咨询, 电话:028-87023516   18980857561客服QQ:853136199

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