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公开(公告)号:CN118604015A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410448190.7
申请日:2024-04-15
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明涉及一种降低多束带电粒子束成像信号串扰的扫描成像方法,包括以下步骤:先将样品置于可移动的样品台上,采用多束带电粒子源进行扫描检测;当多束带电粒子源完成一帧扫描后,通过样品台移动切换扫描位置,进行下一帧的扫描成像,控制相邻两帧扫描成像区域部分交叠,选取特征形貌进行图像拼接,如此重复不断扫描并拼接成像,完成对整个样品的整体成像。与现有技术相比,本发明的降低多束带电粒子束成像信号串扰的方法能够增大带电粒子束在整个仪器设备光学系统中的传播间距,降低发生串扰的概率。
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公开(公告)号:CN117845139A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311793202.1
申请日:2023-12-25
Applicant: 复旦大学
IPC: C22C38/10 , H05K9/00 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/624 , B22F1/12 , B22F3/10
Abstract: 本发明涉及一种基于脱溶法的W型钡钴铁氧体/钴铁合金材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将钡源、钴源、铁源、锌源和聚乙烯吡咯烷酮混合均匀,冻干得到前驱体粉末;(2)将前驱体粉末烧结,得到主相为BaZn2–xCoxFe16O27的W型钡锌钴铁氧体;(3)将W型钡锌钴铁氧体在氢氩气氛下进行可控还原脱溶,得到W型钡锌钴铁氧体/钴铁合金(BaZn2–xCoxFe16O27/CoFe)材料,即为目标产物。本发明将原本具有不同本征共振峰值的材料合成为一个复合体系,从而获得在低频微波(2~8GHz)波段具有强共振吸波特性的复合吸波材料,整体制备工艺简单,工业化应用性佳,可广泛应用于相应的电磁吸收以及微波隐身领域。
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公开(公告)号:CN117030755A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311252525.X
申请日:2023-09-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20008 , G01N23/20033
Abstract: 本发明涉及一种在透射电子显微镜中施加原位温度梯度场的方法,包括以下步骤:(1)将装载待测微纳样品的测试芯片与原位样品杆固定,并使得待测微纳样品与样品杆形成通路;(2)将原位样品杆插入透射电子显微镜中,并连接外加直流源;(3)往测试芯片中通入预设好的直流电流,形成焦耳热并热传导至待测微纳样品上,即实现对待测微纳样品施加原位温度梯度场。与现有技术相比,本发明实现了在透射电子显微镜原位测试平台中,对待测样品施加温度梯度场,具有加工简单,升温度范围广,可实时、实空间观察等优点。
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公开(公告)号:CN115504778B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211188071.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 复旦大学
IPC: C04B35/34 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种钴基高熵陶瓷及其制备方法与应用,所述钴基高熵陶瓷具有的化学式为(Fe0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O/Co2O4,具有尖晶石型和岩盐型晶体结构,所述钴基高熵陶瓷以FeO、CoO、NiO、CuO、ZnO、Co2O3作为原料进行压制煅烧而成。与现有技术相比,本发明提供的一种钴基高熵陶瓷具有纯度高、吸波性能强、吸收频带宽等优点,经测试模拟表明制备得到的高熵陶瓷的最小反射损耗值为‑34.13dB,可广泛应用于电磁体吸波材料。
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公开(公告)号:CN116288127A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211587682.1
申请日:2022-12-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及热喷涂用抗氧化纳米磁性合金@SiO2/玻璃复合吸波涂层及其制备和应用,通过采用不同熔程的玻璃粉料来调控热喷涂的功率,从而改善纳米磁性合金粉末的抗氧化性;通过采用不同的球料比和球磨转速、时间来调控玻璃粉料的粉料粒径,从而改善浆料的流动性以及涂层的力学性能;通过采用一步化学包覆来调控纳米磁性合金与玻璃粉料的润湿情况,从而进一步改善其抗氧化性和涂层力学性能等。本发明工艺操作简单,易于进行大批量生产,解决磁性吸波剂由于扁平化易于形成导电网络而难以提升体积含量,以及纳米磁性吸波剂在热喷涂过程中易被氧化等问题。
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公开(公告)号:CN115502389A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211044664.9
申请日:2022-08-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种热喷涂用磁性合金/氧化铝陶瓷复合粉末及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:S1、电磁参数调控;S2、浆料制备;S3、复合粉末制备。通过采用不同浓度的强碱溶液来调控磁性合金粉末的电磁参数,以及造粒过程中浆料浓度、复合粉体比例,从而系统改善对应高温吸波涂层的性能,工艺操作简单,易于进行大批量生产;解决了商业化铁硅铝(FSA)经高温雾化后电磁参数固定不可调控,阻抗匹配特性差等缺点,对高温磁性复合材料吸波涂层的制备具有十分重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN113613479A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110805533.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种核壳纺锤体阵列组装的微米管微波吸收材料及其制备和应用,该材料具有核壳纺锤体阵列和微米管结构,其中,纺锤体的内核为磁性金属铁和四氧化三铁颗粒(Fe、Fe3O4),外部壳层为碳层,同时材料整体为微米管。本发明的纺锤体阵列组装的微米管材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用三氧化钼作为模板,在其表面生长羟基氧化铁阵列,随后在表面包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同磁性颗粒的核壳纺锤体阵列组装的微米管材料。本发明合成工艺简单,材料性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112786874A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110126490.X
申请日:2021-01-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/48 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池的电极材料及其制备和应用,该电极材料的化学式为CeNb3O9。本发明提供的电极材料用于钠离子电池负极材料,具有理论比容量高、可逆比容量高和循环性能极其优异等优点。本发明提供的电极材料所涉及的制备方法合成工艺简单,适用于大规模储能设备,在能源储存领域具有广阔的应用前景。本发明为用于二次钠离子电池负极的材料提供了更多的选择。
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公开(公告)号:CN109054741B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810695289.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为三明治结构钴镍合金颗粒/还原石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用氧化石墨烯作为钴镍离子螯合生长的碳基,通过改变螯合剂,PH调节剂种类和前驱液浓度大小,制得尺寸分布为0.2µm‑‑1.2µm的钴镍合金颗粒,并螯合分散于还原石墨烯的表面;再通过后续的冷冻干燥处理,得到具有三明治结构的钴镍合金/还原石墨烯复合材料。该复合材料在微波吸收领域表现出优异的损耗性能,尤其当复合物中分散的钴镍合金颗粒平均尺寸在0.8µm的时,其最大的微波损耗可达到‑54.4 dB(次微波吸收峰为‑45.4 dB),带宽高达4 GHz,作为微波吸收的新型吸波材料,其具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108408756B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810174128.8
申请日:2018-03-02
Applicant: 复旦大学
IPC: C01F17/235 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有多级核壳结构的二氧化铈微球及其制备方法和应用。本发明采用溶剂热法,使用3‑巯基丙酸为酸,无水甲醇作溶剂,合成了“俄罗斯套娃”状的二氧化铈多级核壳结构的微球。本发明制备的多级核壳结构的二氧化铈微球具有低密度,强吸收和宽频带的特点,作为微波吸收材料,表现出优异的吸波性能,在2‑18GHz的测试范围内,二氧化铈在频率为14.47GHz时,具有最强吸收为‑71.39dB和最大有效吸收带宽(
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