一种磁性过渡金属氧化物纳米颗粒液相生长过程中颗粒粒径的控制方法

    公开(公告)号:CN100457633C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN200610011277.X

    申请日:2006-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。

    一种含纳米铝粉添加剂的锂硫电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN109216658B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201811179423.9

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种含纳米铝粉的锂硫电池正极的制备方法,属于锂硫电池领域。本发明利用将硫碳复合材料加入纳米铝粉、锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N‑甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铝箔上,放入烘箱干燥得到含金属铝粉的锂硫电池正极。采取以纳米Al粉作为正极添加剂,以期通过铝金属的高电导率且不与电解液反应的特性改善传统硫碳正极欧姆极化严重,活性物质不可逆损失,导电区域分裂等问题,从而提升电池的容量和循环性能。本发明工艺流程短,制备过程简单易操作,耗时少,仪器设备廉价,节约能源,安全无污染,产率高,具有较好的可行性。

    一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108987721B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810893168.8

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法,电力电子器件及储能材料制备领域。利用将S/C(多孔碳)复合材料加入锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N‑甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铜箔上,在浆料干燥期间,S/C(多孔碳)复合材料已与铜箔发生反应,再将反应后的材料取下,即可获得原位制备的纳米CuS/C(多孔碳)复合材料。本发明制备的纳米CuS/C复合材料可以作为锂硫电池正极材料,利用纳米CuS的高导电性增加锂硫电池电极导电性,同时利用Cu2+与S的协同作用,化学吸附多硫离子,达到抑制穿梭效应的目的,从而提高锂硫电池库伦效率、放电容量和循环性能。

    一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108987721A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810893168.8

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法,电力电子器件及储能材料制备领域。利用将S/C(多孔碳)复合材料加入锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N-甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铜箔上,在浆料干燥期间,S/C(多孔碳)复合材料已与铜箔发生反应,再将反应后的材料取下,即可获得原位制备的纳米CuS/C(多孔碳)复合材料。本发明制备的纳米CuS/C复合材料可以作为锂硫电池正极材料,利用纳米CuS的高导电性增加锂硫电池电极导电性,同时利用Cu2+与S的协同作用,化学吸附多硫离子,达到抑制穿梭效应的目的,从而提高锂硫电池库伦效率、放电容量和循环性能。

    一种组合敏感元件高精度倾斜角传感器

    公开(公告)号:CN104165620A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410361590.0

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: G01C9/00

    Abstract: 一种组合敏感元件高精度倾斜角传感器,属于传感器领域。包括工装模块、传感器外壳、敏感元件芯片、信号处理电路模块、电源管理滤波电路、微处理器、数字量输出模块。将2个以上小量程集成倾斜角敏感元件芯片,依位置关系固定在工装模块上;当工装模块随传感器外壳转动时,多个倾斜角敏感元件芯片的输出信号依次进入信号处理电路模块上的微处理器,微处理器根据传感器外壳相对水平面倾斜角度的变化,采集相应的多个敏感元件芯片的信号进行程序化处理,扩大整体倾斜角传感器测量范围。本发明通过不同量程或不同分辨率的多个敏感元件芯片通过空间位置组合,经过微处理器和电子电路模块处理,最终实现高精度大量程倾斜角度测量。

    一种镍铁薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1315641C

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200410009912.1

    申请日:2004-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种镍铁薄膜及其制备方法。镍铁薄膜中镍含量在10至35原子百分比,其中面心立方结构所占的比例在0至100%之间可调。镍铁薄膜具有垂直于基片表面的柱状晶粒,晶粒在平行于基片表面方向上的宽度是5至500纳米。用物理气相沉积法制备不同成分的镍铁薄膜,用低于500度的热处理调节镍铁薄膜中面心立方结构所占比例。本发明的优点在于:通过对同一种成分的镍铁薄膜进行低温热处理,调节薄膜中不同结晶结构比例,获得相应的物理特性。由于温度控制容易,所以制备工艺稳定、制备方法简单。

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