一种石墨烯支撑的微米金核壳结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106346019A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610948594.8

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: B22F9/24 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯支撑的微米金核壳结构及其制备方法;制备方法包括下述步骤:乳液中加入改性溶液后进行搅拌,获得表面改性的聚苯乙烯微球乳液;(2)获得微球金种子的凝胶溶液;(3)获得表面有金壳层的聚苯乙烯微球的凝胶溶液;(4)将所述表面有金壳层的聚苯乙烯微球的凝胶溶液进行烘干后获得粉末状的样品;通过将样品在四氢呋喃溶液中浸泡使其在金壳层内壁生长出石墨烯多层并除去聚苯乙烯微球,再进行烘干后获得石墨烯支撑的微米金核壳结构。本发明中改进的单分散法制备的聚苯乙烯微球粒径可控制在4微米~10微米,由石墨烯多层支撑的金壳层厚度可控制在几十到几百纳米。(1)获得聚苯乙烯微球乳液,并在聚苯乙烯微球

    一种无裂缝的SiO2胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN102502659A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110310115.7

    申请日:2011-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种无裂缝的SiO2胶体晶体的制备方法,步骤为:①制备SiO2小球:②在600℃~700℃下烧结SiO2小球4~5小时,然后进行分散、静置和纯化;采用一般的固体作为基底;③将浓度为2.0~6.0wt%的SiO2小球胶体溶液,加热至79.1℃~79.4℃后保持恒温;在胶体溶液中插入基底;当胶体溶液中的溶剂挥发完毕时,取出胶体晶体,加热至90~110℃进行干燥处理4~5小时;④以胶体晶体作为基底,重复③,直到得到所需厚度的胶体晶体。该方法得到的胶体晶体具有结构稳定、厚度可控、超厚、无裂缝等优点。工艺简单,设备要求简单,具有安全、易操作和成本相对低廉等特点。

    一种同时制备石墨烯和多孔非晶碳薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103613094B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310624078.6

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种同时制备石墨烯和多孔非晶碳薄膜的方法,包括S1对金属镍片衬底进行超声清洗,并烘干后放置于管式炉中;S2向管式炉中通入惰性气体;S3对管式炉进行升温处理使其达到750℃~1000℃并保持10分钟~50分钟,向管式炉中通入氢气,并对金属镍片衬底进行热处理;S4向管式炉中通入流量为20sccm~100sccm的碳氢化合物,使得经过热处理后的金属镍片衬底催化碳氢化合物裂解以及镍片溶碳后同时生长石墨烯和非晶碳薄膜;S5对管式炉进行降温处理,并将生长有石墨烯和非晶碳薄膜的镍片浸泡在腐蚀液中腐蚀掉衬底镍片后获得石墨烯和多孔非晶碳薄膜。本发明以碳氢化合物为碳源,通过控制高温条件下碳源在衬底镍片表面的吸附裂解和镍片内溶入碳原子能够同时获得石墨烯和非晶碳薄膜。

    考虑可变寿命特性的确定电力系统调峰用电池储能容量的方法

    公开(公告)号:CN104103020A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410311696.X

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种考虑可变寿命特性的确定电力系统调峰用电池储能容量的方法,将电力系统调峰用电池储能的能源节约效益、环保效益、容量替代效益进行量化,并纳入到容量规划目标中;计及电池储能的年运行成本,并根据电池储能运行过程中其实际使用寿命和放电深度的关系建立了电池储能可变寿命模型,计算其建设投资成本等年值,形成确定电力系统调峰用电池储能容量的目标函数。在考虑系统功率平衡约束、系统备用约束、常规机组出力约束、火电机组爬坡约束以及电池储能运行约束的基础上,以年净收益最大为目标对模型进行求解。本发明考虑电池储能的实际运行特性,建立了电池储能的可变寿命模型,能更客观、准确的反映系统对调峰用电池储能的容量需求。

    一种石墨烯包覆聚苯乙烯微球多晶薄膜及其制备

    公开(公告)号:CN118459803A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410541106.6

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明属于核‑壳复合材料薄膜材料领域,公开了一种石墨烯包覆聚苯乙烯微球多晶薄膜及其制备。该制备方案包括:(1)将石墨烯溶液与带正电荷的聚苯乙烯微球乳液混合,制备出单分散的石墨烯包覆聚苯乙烯微球悬浊液;(2)将单分散的石墨烯包覆聚苯乙烯微球悬浊液分多次滴定在模板的凹槽中,待其自然挥发成膜制得石墨烯包覆聚苯乙烯微球多晶薄膜。本发明通过制备具有适宜浓度的单分散石墨烯包覆聚苯乙烯微球悬浊液,进行多次可控滴定成膜,解决薄膜厚度可调,PS@GS的微观石墨烯含量可调,PS@GS不易成膜等问题。通过本发明制得的新型多晶薄膜,可应用于激光聚变的腔靶表面涂料和光电元器件等高新产业。

    一种具备紫外光多模耦合金纳米线薄膜及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114002163A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111191271.6

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具备紫外光多模耦合金纳米线薄膜及制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)采用化学还原法制备金纳米颗粒溶胶,并进行离心浓缩,使得金纳米颗粒由单分散状态自发的形成金纳米颗粒线和金纳米颗粒环;(2)在基底表面滴涂浓缩后的金纳米颗粒溶胶,真空干燥直至浓缩后的金纳米颗粒溶胶全部蒸发,得到重力沉降在所述基底表面的金纳米线薄膜,即为近紫外光多模耦合金纳米线薄膜。本发明金纳米线薄膜,在特定的金纳米颗粒粒径区间以及金纳米线薄膜的模厚区间内,在波长为200‑450nm的紫外区间,具有至少两个光耦合共振峰,展现出增强的正吸收和反向散射所致的光多模耦合等离体共振特性。

    一种具有宽带吸收特性的微米金笼壳结构材料及其制备

    公开(公告)号:CN111421134A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010261713.9

    申请日:2020-04-04

    Abstract: 本发明属于核-壳复合结构材料领域,更具体地,涉及一种具有宽带吸收特性的微米金笼壳结构材料及其制备。将一定浓度的单分散纳米金浓缩液与经过表面修饰改性的PS@Au微球乳液混合,纳米金粒子通过静电作用自组装在改性的PS@Au微球表面。本发明通过自组装技术实现了泡沫状纳米金颗粒在PS@Au微球表面的包覆,最后通过去除中心的聚苯乙烯微球,得到了一种新的核壳结构金笼壳复合材料。这种特殊的结构使其不仅有Frens表面生长的纳米金核壳形成的Plasma共振吸收;还有MNPAu在表面均匀的生长形成了光子晶体共振峰;两个峰的强耦合作用导致其在紫外-红外波段的吸收扩展为宽带吸收。

    一种纳米金亚微米薄膜、其制备和应用

    公开(公告)号:CN109295443B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201811273352.9

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明属于亚微米金属颗粒薄膜功能材料器件领域,更具体地,涉及一种纳米金亚微米薄膜及其应用。该纳米金亚微米薄膜设置于基底上,该纳米金亚微米薄膜的粒径范围为5‑14nm,厚度为150‑550nm;该纳米金亚微米薄膜在近紫外区形成共振吸收带,展现局域表面等离子体的共振相干特性。可用作近紫外共振仪或近紫外探测仪的探测元件。

    一种纳米金颗粒泡沫包覆聚苯乙烯微球的自组装方法

    公开(公告)号:CN109249018A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811196716.8

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明属于微纳复合材料领域,更具体地,涉及一种纳米金颗粒泡沫包覆聚苯乙烯微球的自组装方法。通过对聚苯乙烯微球乳液进行改性,使得该微球表面带有电荷,然后与纳米金浓缩液混合,使得纳米金粒子通过静电吸附作用吸附在聚苯乙烯微球表面,多次重复包覆,直至纳米金颗粒最终以泡沫状形式包覆在聚苯乙烯微球表面,获得以聚苯乙烯微球为核,以纳米金颗粒泡沫为壳的微纳核壳结构复合材料,由于壳层结构为泡沫状,其壳层孔隙率和体表面积较大,由此解决现有技术采用微球核表面通过金种子生长得到的壳层孔隙率低和体表面积较小的技术问题。

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