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公开(公告)号:CN115141031B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210542823.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B38/02 , C04B35/524 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
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公开(公告)号:CN115141031A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210542823.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B38/02 , C04B35/524 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
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公开(公告)号:CN104004496B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410173989.6
申请日:2014-04-26
Applicant: 安徽大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯/氧化镍复合吸波材料,粒径在1-100nm的氧化镍纳米粒子均匀的分布在石墨烯纳米片上。此复合吸波材料具有优越的微波吸收性能:最佳反射损耗低至-55.5dB,低于-10dB以下的吸收频带高达6.7 GHz;此外,此复合吸波材料质量轻,满足了微波吸收材料轻质高强的特点。本发明还公开了此复合吸波材料的制备方法,此复合吸波材料是先将乙酸镍溶解在氧化石墨烯溶液中,冷冻干燥,然后将冷冻干燥后的样品在氩气氛围下高温热解而制得的,此制备方法简便、环保、成本低。
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公开(公告)号:CN103450843A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310354241.1
申请日:2013-08-14
Applicant: 安徽大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种具有三维结构的还原氧化石墨烯和四氧化三铁复合吸波水凝胶,其复合吸波水凝胶具有微米级的多孔结构,四氧化三铁纳米粒子均分的分布在三维网络中的石墨烯纳米片上。此复合水凝胶的电磁微波吸收性能随着四氧化三铁含量的变化而变化;此外,此复合水凝胶质量轻,满足了微波吸收材料轻质高强的特点。本发明还公开了此复合水凝胶的制备方法,此复合水凝胶利用抗坏血酸作为还原剂,在常温下静置制备,此制备方法简便、快速、成本低,可规模化。
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公开(公告)号:CN119012669A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411099981.X
申请日:2024-08-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供负载FeCoNi中熵合金的碳纳米纤维气凝胶及其制备方法与应用,涉及电磁波吸收材料技术领域。本发明以细菌纤维素为载体和碳源,合成负载有Fe、Co、Ni金属离子的细菌纤维素水凝胶前驱体,再对细菌纤维素水凝胶前驱体进行退火处理制得负载有Fe‑Co‑Ni合金纳米颗粒的碳纳米纤维气凝胶,即CA@FeCoNi;具体制备方法包括:S1.对细菌纤维素的纯化处理;S2.负载金属离子的细菌纤维素水凝胶前驱体的制备;S3.CA@FeCoNi的制备。本发明将FeCoNi金属纳米颗粒均匀地引入到碳纳米纤维基体上,Fe‑Co‑Ni协同配合,有效地优化和增强CA@FeCoNi的阻抗匹配。利用电磁复合损耗机制、丰富的异质界面、周期性有序导电网络和三维多孔结构的协同效应,CA@FeCoNi在吸收电磁波领域表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN118652602A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410911442.5
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽开林新材料股份有限公司 , 安徽大学
IPC: C09D151/10 , C09D7/61 , C08F292/00 , C08F220/22 , C08F220/18 , C08F230/08
Abstract: 本发明涉及自清洁涂料技术领域,具体为一种自清洁涂料及其制备方法,包括以下原料:有机氟硅改性树脂、B型纳米二氧化硅、流平剂、消泡剂、溶剂;其制备方法包括以下步骤:(1)将溶剂、流平剂和消泡剂加入分散机中,然后再加入有机氟硅改性树脂并充分混合,得到混合料;(2)向混合料中加入B型纳米二氧化硅,搅拌均匀,制得自清洁涂料。本发明先将大粒径纳米二氧化硅与引发剂偶氮二异丁腈超声处理,部分偶氮二异丁腈附着于纳米粒子的表面,形成引发核心,让各单体在其表面发生聚合反应,有利于大粒径纳米二氧化硅的充分混散,且其充当了连接节点的作用,最终提高了涂层整体质量。
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公开(公告)号:CN118507861A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410687574.4
申请日:2024-05-30
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明水系储能电池技术领域,具体涉及一种水系锌离子电池电解液添加剂和含有该添加剂的电解液及其应用。所述水系锌离子电解液添加剂为有机小分子化合物碳酸丙烯酯。在本发明中,通过采用本发明提供的水系锌离子电池,能够解决掉现有问题中存在的锌负极在水系电解液中存在枝晶生长的问题,同时当本发明添加剂添加到水系锌离子电池的水系电解液中,能够大幅改善锌电池在高电流密度下的充放电循环寿命,降低界面电阻。
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公开(公告)号:CN116669409A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310770015.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 安徽大学 , 安徽开林新材料股份有限公司
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种MOFs衍生的中空磷化镍基碳纳米复合材料及其制备方法,涉及电磁微波吸收领域,中空磷化镍基碳纳米复合材料主要以镍基材料为金属源,以MOFs为金属‑有机框架,合成Ni/CNs中间体,再对Ni/CNs中间体进行磷化处理制得中空Ni/Ni2P/CNs;中空磷化镍基碳纳米复合材料的制备方法主要包括S1、中空Ni/CNs的制备S2、中空Ni/Ni2P/CNs的制备。本发明的Ni/Ni2P/CNs复合材料的中空结构促进阻抗匹配,磷化提升吸波性能,具有很大潜力成为高性能的电磁微波吸收材料,肖特基异质界面的构建也为深层次电磁波损耗机制的研究提供了借鉴。
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公开(公告)号:CN114392741A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111623476.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,涉及一种小尺寸银纳米颗粒修饰具有氧缺陷的W18O49纳米线的制备方法及在光动力抗菌中的应用。揭示了一维材料界面的构建对光动力抑制白色念珠菌活性的影响机理。研究结果表明一维结构有利于载流子的定向传输从而促进材料产生毒性更强的活性氧物种。此外,W18O49中的氧空位可以促进光生载流子的分离,增强W18O49的光催化活性。另一方面,Ag纳米颗粒的等离子体共振(LSPR)效应不仅能够增强W18O49的光响应性,诱导光生载流子的快速分离,提高光诱导·OH的生成量,有利于光动力抗菌。
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公开(公告)号:CN114377693A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111625171.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/045 , C07C45/38 , C07C47/54
Abstract: 本发明属于光催化材料领域,具体涉及一种基于MOF衍生的策略,以MIL‑68(In‑mof)为形态模板,制备出了具有独特仿猪笼草结构的富含缺陷ZnIn2S4纳米管,并利用其表面缺陷诱导单分散Ru纳米颗粒的沉积,揭示了界面载流子分离对生成高效活性氧和苯甲醇氧化的影响机理。研究结果表明,仿猪笼草的中空纳米管结构增加了对光子的捕获,增强了对反应物分子的吸附。此外,金属半导体界面的设计不仅诱导了更多缺陷的生成,促进了电子空穴对的分离,还为反应物分子和氧气分子提供了更有效的吸附位点,这种优化后的电子转移路径,为更高浓度的活性氧的生成提供了可能,使其能够有效的氧化有机分子,从而驱动了整个苯甲醇转化反应的进行。
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