一种纳米异质结构氧化物薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116240502A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211575872.1

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种纳米异质结构氧化物薄膜及其制备方法。大致包括以下步骤:靶材的制备、提供基底、脉冲激光沉积镀膜、薄膜的退火处理。纳米异质结构氧化物薄膜由质子导电相的氧化物相和混合电导氧化物相构成,同时具备可以传导氧离子、电子、质子的特性。纳米异质结构氧化物薄膜相对于传统的氧化物薄膜,在于其具有极大的活性催化面积、缩小氧离子(质子、电子)的扩散距离,加快反应动力学,极大的提升催化活性,是一种优良的质子陶瓷电化学池(PCEC)氧电极材料。当基底是阳极/电解质支撑的半电池,控制退火气氛和温度,则制成PCEC。本发明提供的方法不仅可应用于PCEC,还适用于如光催化、空气电池、太阳能电池等其他领域。

    一种原位生长银纳米线改性氟化碳及锂一次电池的应用

    公开(公告)号:CN115966693A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202310102590.8

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明采用导电性较好的原位生长银纳米线对氟化碳材料进行修饰改性,银纳米线不是简单吸附在氟化碳表面,而是镶嵌生长在氟化碳内部形成导电网络,增加了氟化碳材料的导电性,有效改善了氟化碳材料的电压滞后问题,提高了氟化碳材料的倍率性能。将本申请导电性较好的原位生长银纳米线修饰的氟化碳电极材料应用于锂氟化碳电池中,有效地改善了氟化碳电极的电压滞后,提高了电极的平台电压,效果显著。相对现有技术的氟化碳电极,电压滞后和平台电压大大提高,极大地改善了电极的放电性能。

    一种高效去除水中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的富氮聚合物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115926158A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211444279.3

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种高效去除水中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的富氮聚合物的制备方法,包括以下步骤:步骤一,获取目标产物吸附剂a;步骤二,获取目标产物聚吸附剂b;步骤三,获取目标产物吸附剂c,还公开了一种高效去除水中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的富氮聚合物的制备方法及其应用得到的吸附剂a,b,c材料及其在从水中去除PFAS应用和其他吸附分离方向的应用,本发明适用于吸附分离技术领域,所制备的吸附剂及其叔胺化和季铵化产物有具有很强的正电性,对于PFAS具有很好的吸附性能;所制备的吸附剂具有稳定的化学结构,化学稳定性和热稳定性强;所制备的吸附剂成本不高,是一种非常经济高效的吸附分离PFAS的吸附剂材料。

    一种等离子体诱导氧化银复合氟化碳的方法及锂一次电池应用

    公开(公告)号:CN115893471A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211404404.8

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 一种联合氧化银修饰及空气等离子体技术改性氟化碳的方法及锂一次电池应用,属于一次电池技术领域。本发明利用氧化银与氟化碳材料球磨混合减小粒径,增大氟化碳材料比表面积,暴露更多放电反应活性位点。此外,空气等离子体中自由离子轰击氧化银使氧化银还原实现部分银掺杂,被还原的银在放电过程中作为导电网络,减轻放电过程中极化现象。空气等离子体中自身的含氧基团和氧化银还原得到的大量含氧基团实现了氟化碳材料表面轻微氧化。并且空气等离子体改性处理进一步调控氟化碳材料的F/C值和C‑F键键型,增大了氟化碳材料的倍率性能和容量性能,提高了电压平台,使电压滞后现象明显得到改善。因此,本发明基于联合氧化银掺杂和空气等离子体技术改性处理的氟化碳,所制备锂氟化碳一次电池的具有高倍率性能、高比容量、高能量密度、高电压平台的特点,为锂氟化碳一次电池的推广应用奠定了重要的基础。

    锂离子电池正极导电添加剂碳纳米管阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN113072061B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110231406.0

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 一种锂离子电池正极导电添加剂碳纳米管阵列的制备方法,属于新材料技术、锂离子二次电池领域。首先,以镍硅基多元合金为催化剂,通过CCVD法制备出取向良好的碳纳米管阵列;然后,利用无定形碳不耐高温的特点,选择一个合适的温度进行退火处理以去除无定形碳和氧化夹杂在其中的微量催化剂,提升碳纳米管阵列的纯度;最后,将样品依次在盐酸和氢氟酸溶液中处理,以去除样品中的金属及其氧化物。本发明方法得到的碳纳米管阵列,具有较高的纯度,纯度可达99%以上,同时保持着原有形貌,即保持了原有的长径比,具有优异的导电性,是未来锂离子电池正极材料导电添加剂材料。

    电火花合成催化剂的声悬浮CVD制备碳材料一体化装置

    公开(公告)号:CN114988388A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210647835.0

    申请日:2022-06-08

    Inventor: 刘一凡 王健 简贤

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种电火花合成催化剂的声悬浮CVD制备碳材料一体化装置,涉及化学气相沉积技术领域。包括CVD炉和超声悬浮装置,CVD炉用于含碳元素气体在催化剂气溶胶的作用下制备碳材料,超声悬浮装置安装于所述CVD炉,超声悬浮装置可使催化剂气溶胶中的颗粒悬浮在所述CVD炉内。本申请通过在CVD炉安装超声悬浮装置,利用超声悬浮装置产生的驻波原理克服催化剂气溶胶中颗粒物的重力,可以让催化剂气溶胶中的颗粒能够悬浮在CVD炉内,从而可以增大含碳元素气体与催化剂气容胶中颗粒物的接触面积,提高催化效率,有利于碳材料的制备。同时,也可以改善催化剂气溶胶中的颗粒贴在CVD炉的壁面,从而可以提升CVD炉的使用效果。

    一种FeSiAl基有机-无机双层核壳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113402920B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110665690.2

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 一种FeSiAl基有机‑无机双层核壳结构的制备方法,属于新材料、微波隐身技术领域。包括:1)将FeSiAl粉料、无水乙醇和去离子水均匀混合,水浴加热,加入氨水调控其pH至9~10;2)加入正硅酸乙酯,搅拌,得到的混合液采用去离子水和无水乙醇交替洗涤,磁性分离,烘干;3)上步得到的样品分散在羟基丙烯酸树脂和乙酸丁酯的混合溶剂中,水浴加热;4)加入固化剂,搅拌,得到的混合液采用无水乙醇洗涤,磁性分离,烘干。本发明得到的FeSiAl复合材料,具有较好的包覆效果,制备方法简单易行,原位聚合的无机/有机双层结构使所得复合材料具备更好的耐腐蚀能力、电磁阻抗匹配特性以及较大的衰减常数。

    一种多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112980022B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110448343.4

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜及其制备方法和应用,该制备方法主要包括将催化剂与碳源气体在高温条件下制得碳包覆催化剂,然后于酸性溶液中反复洗涤得到空心多孔结构的碳胶囊,并将其与辅助造孔剂混合研磨后制得混合粉体,并将混合粉体筛分于聚二甲基硅氧烷湿膜表面,经固化后再浸于水溶液中,最终制得多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜;该柔性膜可被应用于柔性应变传感器中,可实现小范围高灵敏的应变捕捉,在0‑20%的应变条件下最大可达到150.7的灵敏度,在未来的电子皮肤及可穿戴电子设备领域具有潜在应用价值。

    一种FeSiAl基有机-无机双层核壳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113402920A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110665690.2

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 一种FeSiAl基有机‑无机双层核壳结构的制备方法,属于新材料、微波隐身技术领域。包括:1)将FeSiAl粉料、无水乙醇和去离子水均匀混合,水浴加热,加入氨水调控其pH至9~10;2)加入正硅酸乙酯,搅拌,得到的混合液采用去离子水和无水乙醇交替洗涤,磁性分离,烘干;3)上步得到的样品分散在羟基丙烯酸树脂和乙酸丁酯的混合溶剂中,水浴加热;4)加入固化剂,搅拌,得到的混合液采用无水乙醇洗涤,磁性分离,烘干。本发明得到的FeSiAl复合材料,具有较好的包覆效果,制备方法简单易行,原位聚合的无机/有机双层结构使所得复合材料具备更好的耐腐蚀能力、电磁阻抗匹配特性以及较大的衰减常数。

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