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公开(公告)号:CN114853014B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110157981.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波材料所杭州湾研究院
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明公开了一种高硬度的M位中高熵的MAX相材料及其制备方法与应用。所述MAX相材料的化学表达式为M2SnC,其中M位包括Ti、V、Nb、Zr、Hf元素中的任意三种及以上的组合,且M位的混合熵大于1.1R。本发明实施例提供的高硬度的M位中高熵的MAX相材料的制备方法通过严格控制等离子放电烧结的各类参数条件,各参数之间相互协同,相互配合,合成出一系列的高硬度的MAX相材料,且合成温度较低,工艺简单,大幅度提高了传统211MAX相材料的硬度等物理性能,拓展其应用范围,如在机械、极端环境材料、航空航天等领域有潜在应用。
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公开(公告)号:CN114853015B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110171926.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波材料所杭州湾研究院
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明公开了一种M位二元的MAX相材料、其制备方法及应用。所述MAX相材料的分子式表示为(Mx,M′y)n+1AXn,0
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公开(公告)号:CN114853015A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110171926.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波材料所杭州湾研究院
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明公开了一种M位二元的MAX相材料、其制备方法及应用。所述MAX相材料的分子式表示为(Mx,M′y)n+1AXn,0
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公开(公告)号:CN114853013A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110156772.4
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波材料所杭州湾研究院
Abstract: 本发明公开了一种新型三元层状稀土MAX相材料及其制备方法与应用。所述稀土MAX相材料的分子式表示为M2AX,M为Sc元素,A为Sn元素,X为C元素。该稀土MAX相材料具有六方晶系结构,空间群为P63/mmc,其晶胞由M2X单元与A单元交替堆垛而成。本发明还提供了前述三元层状稀土MAX相材料的制备方法。本发明将MAX相的M位元素由传统的前过渡金属拓展到稀土元素,突破了MAX相M位元素的定义,丰富了MAX相的家族成员,为新型二维稀土MXenes材料提供了合适的前驱体材料,本征功能性质丰富的稀土元素可有效调控MAX相物理化学性质,使其在超导等领域具有巨大的潜在应用。
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公开(公告)号:CN114853014A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110157981.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波材料所杭州湾研究院
IPC: C01B32/90
Abstract: 本发明公开了一种高硬度的M位中高熵的MAX相材料及其制备方法与应用。所述MAX相材料的化学表达式为M2SnC,其中M位包括Ti、V、Nb、Zr、Hf元素中的任意三种及以上的组合,且M位的混合熵大于1.1R。本发明实施例提供的高硬度的M位中高熵的MAX相材料的制备方法通过严格控制等离子放电烧结的各类参数条件,各参数之间相互协同,相互配合,合成出一系列的高硬度的MAX相材料,且合成温度较低,工艺简单,大幅度提高了传统211MAX相材料的硬度等物理性能,拓展其应用范围,如在机械、极端环境材料、航空航天等领域有潜在应用。
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公开(公告)号:CN118006306A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410115848.2
申请日:2024-01-27
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合结构纯无机热界面材料及其制备方法与应用。所述复合结构纯无机热界面材料包括:石墨烯基热界面材料,其包括第一表面和第二表面,所述第一表面、第二表面相对设置;以及,分别紧密结合于所述第一表面、第二表面的第一金属镀层和第二金属镀层。所述制备方法包括:对石墨烯基热界面材料依次进行表面处理、表面清洁,之后镀覆金属镀层金属镀层,制得复合结构纯无机热界面材料。本发明提供的复合结构纯无机热界面材料的上下表面均附着有致密且分布均匀的金属镀层,金属镀层与石墨烯基热界面材料基体之间结合牢固,不易脱落,不存在“掉粉”情况,且有效降低其热阻,具有导热性能优异、热阻低且不易产生粉尘脱落的特点。
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公开(公告)号:CN117534070A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311356415.8
申请日:2023-10-19
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/90 , C01B21/06 , C01B21/082 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种用于高温环境下电磁波吸收的MAX相材料及其制备方法与应用,属于陶瓷材料技术领域。本发明公开了一种用于高温环境下电磁波吸收的MAX相材料,所述MAX相材料的分子式为Scn+1GaXn,n为1、2、3或4。本发明还公开了一种用于高温环境下电磁波吸收的MAX相材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)将摩尔比为(1~5):(1~3):1的Sc材料、Ga材料、X材料混合;(2)将混合物置于惰性气氛中,在1000~1800℃加热60~240min后制得MAX相材料Scn+1GaXn,其中n为1、2、3或4,X为C元素和/或N元素。本发明的MAX相材料Scn+1GaXn,在10~1400℃的温度范围内均能保持对电磁波的有效吸收,具有优异的高温结构稳定性和吸波性能;可应用于电磁波吸收和屏蔽等领域。
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公开(公告)号:CN118527662A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310193330.6
申请日:2023-02-22
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种二维金属纳米片及其制备方法和热界面材料,属于导热金属填料领域。一种二维金属纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1、将含有纳米金属箔、辅助物质的混合物,破碎得到分散物;S2、将含有所述分散物、溶剂的物料混合后,固液分离得到所述二维金属纳米片。本申请利用纳米厚度的高纯度金属箔与在液相环境中易溶解或易刻蚀的脆性物质接触,通过高速的机械破碎,可得到具有相同纳米厚度的二维金属纳米片,自上而下的制备方法使得制备的二维金属纳米片无明显的晶格缺陷和杂质,继承了原始金属薄膜的高的本征特性,将其应用于导热填料领域,制备得到的热界面材料具有高的热导率。
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公开(公告)号:CN118084037A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410047039.2
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波杭州湾新材料研究院
IPC: C01F17/10 , B01J27/24 , C01F17/30 , C01B35/06 , C01B35/14 , C01B21/083 , C01B21/086
Abstract: 本发明涉及一种二维镧系元素碳氮化物半导体材料及其制备方法与应用,属于二维材料技术领域。本发明公开了一种二维镧系元素碳氮化物半导体材料,所述二维镧系元素碳氮化物半导体材料的分子式为M2XTx,其中M为La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu元素中的任意一种或多种,X为H、B、C、N、P元素中的任意一种或多种,T为H、F、Cl、Br、I、S、Se、Te、O元素中的任意一种或多种,x为端基的化学计量数,x=1~2。本发明还公开了一种二维镧系元素碳氮化物半导体材料的制备方法,拓展了MXene材料在光电材料、磁性材料、催化材料、能源材料等领域中的应用。
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公开(公告)号:CN117865214A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311591460.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温抗氧化电磁波吸收材料的制备方法,属于复合无机材料技术领域。本发明公开了一种耐高温抗氧化电磁波吸收材料的制备方法,所述制备方法包括:采用路易斯酸盐对前驱体MAX相材料Mn+1(AzA'1‑z)Xn中的A'元素进行刻蚀,得到耐高温抗氧化电磁波吸收材料Mn+1AzXnTx;其中M选自IIIB、IVB、VB、VIB族元素中的任意一种或多种;A和A'均选自IB、IIB、VIIIB、IIIA、IVA、VA、VIA元素中任意一种或多种;X为C、N元素中的任意一种或两种;Tx为表面基团,包括‑Cl、‑Br、‑I中任意一种或多种;n为1、2、3或4,0<z<1。本发明还公开了制得的耐高温抗氧化电磁波吸收材料在电磁波屏蔽与吸收领域中的应用。
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