金属树脂复合体及其热处理方法

    公开(公告)号:CN106273216B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610650240.5

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属树脂复合体及其热处理方法,包括对金属表面预处理后置于模具中并设置模具温度介于树脂玻璃化转变温度以上、熔融温度以下,将树脂的组合物注入模具中与金属相结合,得金属树脂复合体;将复合体留在模具中,模具维持上述温度;对模具进行程序降温使复合体以低于50℃/min的速率从原有温度降至玻璃化转变温度附近。该方法使树脂更好地保持在金属的纳米级微孔中,增强树脂与金属表面氧化层的作用力,提高树脂与金属之间的结合力,不仅使PPS、PBT、PA等常规树脂与金属结合力提高30%左右,更能使非晶态树脂例如PMMA、PS或PVC与金属的结合力提高500%左右,大大拓宽了NMT产品的应用范围。

    高聚合度和超高聚合度聚氯乙烯解缠结母料的制备方法

    公开(公告)号:CN1195006C

    公开(公告)日:2005-03-30

    申请号:CN03131504.6

    申请日:2003-05-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 高聚合度和超高聚合度聚氯乙烯解缠结母料的制备方法,属聚氯乙烯加工工艺领域,将高聚合度或超高聚合度聚氯乙烯按2-10wt%溶于中分子溶剂邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯中,加热、搅拌、溶解至透明,自然冷却至室温,溶液可以直接用于各种配方,或者将溶液用乙醇或甲醇洗涤、过滤、干燥,得到解缠结的高聚合度或超高聚合度聚氯乙烯母料,解缠结的高聚合度和超高聚合度聚氯乙烯母料的加工流动性大大提高,同时,其它物理机械性能不变。

    一种基于氧化石墨烯的吸波复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119072102A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411174260.0

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯的吸波复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散于去离子水中,制得分散液;向分散液中加入金属醋酸盐、羧甲基纤维素钠(CMC)、葡萄糖、聚乙烯醇(PVA),水浴搅拌,得到混合液;将混合液先快速冷冻,后冷冻干燥,制得疏松多孔的碳基前驱体;在保护气氛下,将前驱体先预碳化后烧结,制得基于氧化石墨烯的吸波复合材料。本发明采用了较为简便的工艺流程实现了合金纳米粒子在氧化石墨烯表面的负载,方法具有较强的可推广性、可规模性;通过溶液法和冻干制备吸波复合材料,材料内金属粒子粒径分布均匀,材料比表面积大,有利于强化吸波效果,最强反射损耗可以达到‑67dB。

    一种基于锂离子电池废旧三元正极的吸波复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118908303A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410980522.6

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于锂离子电池废旧三元正极的吸波复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、碳纳米管分散于去离子水中,得到分散液,配置PVA水溶液;将锂离子电池废旧三元正极材料洗涤干燥后,球磨并过筛,得到电极材料细粉;将电极材料细粉、PVA水溶液、聚乙烯吡咯烷酮、葡萄糖加入至分散液内,超声分散并充分搅拌,得到混合浆料;将混合浆料置于液氮中冷冻干燥,制得多孔的碳基前驱体;将多孔的碳基前驱体在保护氛围下烧结碳化。本发明通过二次利用废旧材料(锂离子电池废旧三元正极材料),降低了资源消耗以及吸波复合材料的生产成本,能够适应对载荷要求高的应用场景;实现了材料电磁吸收性能的增强;工艺流程相对简便。

    一种超薄纳米花结构水滑石超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112723425B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011587837.2

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄纳米花结构水滑石超级电容器电极材料及其制备方法,将氯化钴水溶液和氯化镍水溶液混合,得到混合溶液;搅拌状态下,滴加形貌调节剂氨基酸水溶液,搅拌反应1~2h;缓慢滴加沉淀剂NH3·H2O水溶液,搅拌反应3~5h;随后将反应体系于80~100℃油浴中,恒温回流搅拌10~15h;最后将反应所得沉淀物过滤,用去离子水和乙醇交替清洗,真空过滤后即得。本发明制备得到的超薄纳米花结构水滑石超级电容器电极材料具有较高比表面积和较多的活性位点,其层间间隙能够促进氧化还原过程,超薄的纳米片为提供电化学反应提供更多的活性位点,且三维纳米花结构稳定。

    预锂化锡基负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107093730B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201710316626.7

    申请日:2017-05-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种预锂化锡基负极材料的制备方法,包括以下步骤:取SnCl4·5H2O晶体或者SnCl2溶于纯水中,加热得到第一混合液,冷却至室温;加入葡萄糖或者蔗糖,搅拌溶解后,加热得到第二混合液,冷却至室温;然后离心冻干,煅烧得到碳包覆二氧化锡纳米颗粒;将其与锂片组成原电池,进行原电池反应得到预锂化碳包覆二氧化锡纳米颗粒,即预锂化锡基负极材料。上述预锂化锡基负极材料可以直接与硫正极材料匹配形成锡硫锂离子全电池;本发明通过对锡基负极进行预锂化,避免了对正极材料的锂化过程,得到的锡硫锂离子全电池拥有着优异的循环性能、高能量密度、高倍率性能以及高使用寿命。

    一种掺杂导电高分子的碳硅锂电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109935816A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910231086.1

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂导电高分子的碳硅锂电池负极材料及其制备方法,以单分散性好的硅球为硅源,通过掺杂导电高分子,然后与石墨烯纳米片、导电炭黑和碳纤维机械共混得到复合锂电池负极材料。纳米级的硅在脱嵌锂的过程中体积变化绝对值很小,能减缓材料的结构破坏,导电高分子能够给电子提供一个快速迁移的通道并且可以缓冲活性材料硅在充放电过程中的体积效应,并且提高了材料的导电性。以此方法制备出的锂电池负极材料,不仅完美解决了传统材料具有的缺陷,而且在很大程度上提高了材料的综合性能,使得导电性及力学强度等性能上都有显著的提高,具有较大的市场潜力和产生良好的社会效益。

    一种可与其它显微结构表征技术联用的冷热台型高速量热仪

    公开(公告)号:CN103743775A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310499799.9

    申请日:2013-10-22

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01K17/006 G01N25/20

    Abstract: 一种可与其它显微结构表征技术联用的冷热台型高速量热仪,涉及物相及其微结构分析设备技术领域。该冷热台型高速量热仪包括:一个壁上有光透射和反射透明视窗的样品室、一个内部包含加热元件和冷媒流通管道以控制其温度并有一个透射孔的冷热台,一个样品室控温系统和一个高速量热系统。本发明优点1:将具有升降温速率的高速量热系统微型化至冷热台中,利用反射、透射视窗和冷热台透射孔进行量热与显微结构表征的现场联用;2:通过程控迅速响应,将结构测量中入射光引起的样品温度扰动进行动态的补偿,稳定样品温度,从而方便地用于亚稳态的研究。

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