一种NiCo2O4/活性炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106710891B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201710064548.6

    申请日:2017-02-04

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 一种NiCo2O4/活性炭复合材料的制备方法,它涉及一种NiCo2O4纳米片负载活性炭的制备方法,包括步骤:将Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O溶于蒸馏水中,配制成含Ni2+/Co2+摩尔比为1:2的金属溶液,然后加入一定量的活性炭,搅拌均匀后逐滴加入氨水调节pH值,移入反应釜中100~200℃反应8~16h;所得产物用乙醇和蒸馏水清洗至中性,离心分离,100℃烘干得到复合材料前驱体;将前驱体在300℃煅烧2h得到NiCo2O4/活性炭复合材料。本发明方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点;所获得的NiCo2O4/活性炭复合材料用于超级电容器电极时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。

    一种氮化铁薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106011748B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610469979.6

    申请日:2016-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种氮化铁薄膜的制备方法。该方法是采用激光脉冲沉积的方法,通过控制沉积温度、时间和氧气流量,来制备氧化铁薄膜;通入氢气,在300~400℃还原4‑20h,以获得铁薄膜;通入氨气,在120~200℃氮化1~30h;氮化过程中施加磁场,诱导氮化铁的取向,磁场强度0.1~2T;降温,随炉冷却至室温,取出样品,即可获得氮化铁薄膜。该方法可以直接获得高α"‑Fe16N2含量的氮化铁薄膜,有利于薄膜器件的集成应用,此外采用磁场热处理的方法,使薄膜氮化时产生晶体学取向,方便的控制薄膜的晶体学易磁化轴。

    一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆的制备方法

    公开(公告)号:CN112331436B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202011425844.2

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。

    一种四氧化三锰的制备方法

    公开(公告)号:CN114634206A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011490398.3

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开一种利用高锰酸钾与固态聚醚P123合成四氧化三锰的简便制备方法。包括以下步骤:(一)、将高锰酸钾与固态聚醚P123分别溶解于适量去离子水中,均匀混合,用甲酸或氢氧化钾调节pH为3‑7,再在20‑50℃下搅拌,搅拌速度为200‑300转/分钟,然后将混合液静置,静置温度为25‑30℃;(二)、将所得静置溶液过滤,用蒸馏水洗涤,然后把所得粉体放入烘箱中,干燥得到黑色粉体;(三)、将干燥得到的黑色粉体进行萃取,萃取完后,将其置于干燥箱中,干燥后所得产物为四氧化三锰。该法步骤简单、操作容易,稳定性好。

    一种同轴磁纳米电缆的制备方法

    公开(公告)号:CN112599348B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011428185.8

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管复合材料的制备方法。该方法利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种基于交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管,CoO/Co/Co2C/CNTs),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。本发明的方法无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能。

    一种甲醛降解催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113368847A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110688543.7

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开一种利用氢氧化钾、二氧化锰和活性炭合成甲醛降解催化剂的简便制备方法。包括以下步骤:(一)、将氢氧化钾与二氧化锰称量,混合的粉体倒入IKA研磨机中研磨混料;(二)、将称量出的活性炭加入步骤(一)已混合均匀的粉体中,再将混合的粉体倒入IKA研磨机中研磨混料;(三)、将得到的粉体放入50℃‑150℃烘箱中,干燥3‑10小时后得到一种甲醛降解催化剂材料。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。

    一种用于甲醛降解催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113368846A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110688265.5

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开一种利用利用废旧碳性电池回收用于甲醛降解催化剂的制备方法。包括以下步骤:(一)、在氩气气氛的手套箱中拆除废旧碳性电池,将得到的正极材料收集,研磨粉碎;(二)、将粉体称重后加去离子水搅拌清洗,接着过滤至滤液pH为7‑8,收集清洗过滤后的黑色粉体;(三)、粉体放入60‑150℃烘箱中,干燥12‑24小时,将收集的固体与硫酸溶液混合,在60‑120℃油浴的条件下加热搅拌5‑15小时,搅拌转速为200‑300转/分钟,然后过滤得到固体,用去离子水洗涤至中性,最后放入60℃的烘箱内干燥12小时,所得样品可直接用于甲醛降解催化剂。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。

    一种低损耗软磁复合材料的制备方法及其磁环

    公开(公告)号:CN110880396B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911189133.7

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种低损耗软磁复合材料的制备方法,在球形软磁合金颗粒外包覆绝缘层形成混合粉末;将混合粉末装入环形模具压制成为磁环;在磁环成型过程中施加外磁场,所述磁场垂直于磁环平面,与磁环法向相平行;去应力退火而获得软磁复合材料。本发明同时公开了一种低损耗软磁复合材料磁环。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,即可实现高性能;非磁性相在磁环轴向形成连续分布,增大了磁路方向的电阻和磁阻;细小的磁性颗粒填充了轴向空隙,但磁路方向空隙增大,增加了磁路方向磁阻和电阻;垂直磁场取向的软磁复合材料具有更低的磁损耗;本发明由于采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。

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