一种聚苯胺/W型锶铁氧体复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106589363B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201611202756.X

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺/W型锶铁氧体复合材料的制备方法及其应用,属于吸波材料的制备及应用技术领域。该方法以苯胺和W型锶铁氧体作为原材料,经过原位聚合法制备聚苯胺/W型锶铁氧体复合材料。本发明一方面可以克服机械混合法所带来的混合不均匀的缺点,另一方面可以实现介电和磁损耗(聚苯胺是高介电损耗材料,W型锶铁氧体复合材料是高磁损耗材料)的有机复合。此外,聚苯胺又是高分子材料,可以实现材料轻质的目的。用此复合材料作为吸波涂料的吸收剂,具有宽频、轻质、高效的优点,因而具有良好的应用前景。

    一种Cu@C@g-C3N4纳米复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105817638A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610392773.8

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种Cu@C@g?C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Cu@C核壳结构纳米胶囊嵌入g?C3N4纳米片中,该纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将铜粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材铜?三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Cu@C@g?C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。

    一种Ti@C@g-C3N4纳米复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN105803399A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610393070.7

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: C23C14/22 B82Y20/00 B82Y30/00 B82Y40/00 C23C14/06

    Abstract: 本发明公开了一种Ti@C@g?C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Ti@C核壳结构纳米胶囊嵌入g?C3N4纳米片中,纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将钛粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钛?三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Ti@C@g?C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。

    一种带有硫化铝外壳的二硫化钨纳米粉末材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104310485B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410557604.6

    申请日:2014-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种带有硫化铝(Al2S3)外壳的二硫化钨(WS2)纳米粉末材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米粉末材料为核壳结构,内核为WS2纳米颗粒,外壳为Al2S3层;所述WS2内核的粒径为10~100nm,所述Al2S3外壳层为非晶Al2S3层,其厚度为1~10nm。本发明采用等离子电弧放电法,将钨粉和铝粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和硫化氢气作为工作气体,阴极与阳极之间保持一定距离,阴阳极之间起电弧放电,即得带有Al2S3外壳的WS2纳米粉末材料。本发明制备过程简单、无后处理工序及成本低,易于实现工业化生产。

    一种提高尖晶石钴铁氧体CoFe2O4矫顽力的方法

    公开(公告)号:CN104211387B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410446600.0

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种可以显著提高尖晶石CoFe2O4铁氧体矫顽力的方法,属于铁氧体材料制备技术领域。该方法利用水热法分别制备CoFe2O4和SrFe12O19纳米粉末,然后将少量SrFe12O19纳米粉末(质量比6%~10%)掺入CoFe2O4铁氧体,均匀混合、压片后在700℃~900℃的温度下烧结2h。该方法利用了CoFe2O4和SrFe12O19两纳米晶相之间的交换耦合作用以及SrFe12O19铁氧体的钉扎作用显著提升了CoFe2O4铁氧体的矫顽力,最大可提升93%。该方法对CoFe2O4铁氧体的进一步实用具有重要价值。

    一种钬钴氧化物纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN104310491B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410514805.8

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种钬钴氧化物纳米棒及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明的钬钴氧化物纳米棒由HoCoO3单相构成,长度约1μm,直径约50nm。其制备方法的要点是:将钴盐、钬盐、表面活性剂按一定摩尔比溶入水和聚二醇混合溶剂,其中水与聚二醇体积比为100:10~20,然后加热到80~100℃,搅拌时间至少1h;然后将水合肼和氢氧化物依次加入,其中水合肼和水溶性钴盐摩尔比为1~3:10,氢氧化物和钴盐摩尔比大于3:2,反应时间不少于30分钟;最后,清洗烘干,得到目标产物。本发明制备温度低、无需添加模版、制备过程简单、无后处理工序及成本低、环境友好,易于实现工业化生产。

    一种Ni@C@g-C3N4纳米复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106001551B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201610397247.0

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种Ni@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Ni@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中,其采用等离子电弧放电法,将镍粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极镍‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Ni@C@g‑C3N4纳米复合物,该纳米复合物在2‑18GHz范围内具有良好的微波吸收性。本发明制备过程简单、无后处理工序及成本低,易于实现工业化生产。

    一种Co@C@g-C3N4纳米复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106041110B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610393514.7

    申请日:2016-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种Co@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Co@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钴粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极钴‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Co@C@g‑C3N4纳米复合物。用该纳米复合物制得的吸波涂层在2‑18GHz范围内具有良好的微波吸收性能。本发明制备过程简单、无后处理工序及成本低,易于实现工业化生产。

    一种VC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106684356A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710018819.4

    申请日:2017-01-11

    CPC classification number: H01M4/362 B82Y30/00 B82Y40/00 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供一种VC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为VC@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钒粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材钒‑煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得VC@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。

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