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公开(公告)号:CN118811864A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410941669.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 海南大学
IPC: C01G49/08 , C01G23/053 , C01B32/921 , C01B32/15 , B82Y30/00 , H05K9/00 , C08L91/06 , C08L7/00 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K7/00 , C08K3/04
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米片上负载双金属氧化物纳米颗粒的方法及所得产品的应用,双金属氧化物负载碳纳米片制备步骤为:先通过化学刻蚀的方法将MAX(Ti3AlC2)块体刻蚀为单层的MXene(Ti3C2Tx)纳米片,然后在氩气气氛下通过热分解氧化的方式同时将双金属氧化物纳米颗粒修饰在碳纳米片上。本发明所得复合碳纳米片表面具有均匀分散的双金属氧化物纳米颗粒,其制备工艺简单,反应条件相对温和。可有效解决传统制备该类型材料时,工艺流程复杂、可重复性差和纳米颗粒易团聚的问题。本发明的复合双金属氧化物碳纳米片,具有显著增强的光热性能和优异的电磁波吸收性能,在光热填料和微波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN106890638B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710116160.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种金/二氧化钛纳米复合物及其制备方法和应用,制备方法是:以螺旋状碳纤维为模板,通过离子溅射在碳纤维表面溅射金粒子,然后通过原子层沉积技术沉积一层二氧化钛,所得二氧化钛/金/碳螺旋状纤维复合物进行退火处理,得到产品。本发明产品中,二氧化钛以中空的螺旋状二氧化钛纤维的形式存在,金纳米粒子分散在中空的螺旋状二氧化钛纤维的内表面上。本发明首次制备了中空螺旋状结构的金/二氧化钛纳米复合物,解决了金纳米粒子容易聚集的问题,且活性位点多,具有更好的过氧化物模拟酶催化活性,克服了天然酶难以提取、高温下易于失活变性的缺点,拓展了过氧化物模拟酶的催化温度范围,在生物检测、分析等领域具有潜在而广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119457110A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411686522.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有红外隐身性能的碳笼中笼/碳包覆镍复合材料的制备方法及所得产品和应用,其步骤为:制备镍微球;将镍微球和尿素在惰性气氛下进行焙烧,得到NC/Ni复合材料;将NC/Ni复合材料置于稀盐酸中进行酸蚀,得到碳笼中笼/碳包覆镍复合材料。本发明所得复合材料为碳包镍修饰的碳微米笼包纳米笼结构,本发明工艺简单,可精准控制碳笼中笼的结构,且有效地解决了镍单质易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、低的红外发射率,在红外隐身、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN118745568A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410040135.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种可调吸收频率和多色电磁波吸收泡沫的制备方法,电磁波吸收泡沫制备步骤为:先通过化学镀的方法在多孔密胺泡沫表面原位生长一层高导电的镍层,然后通过原子层沉积在镍层表面包覆氧化钛薄膜。本发明所得复合泡沫以具有三维互联的多孔结构,其制备工艺简单,可通过调节氧化钛薄膜的厚度使复合泡沫呈现多彩颜色,同时,通过改变压缩比,可有效调节复合泡沫的电磁参数和吸收频带,解决了传统电磁波吸收频率固定且单一缺点,具有宽的频率调谐范围和吸收带宽。本发明的复合泡沫集多彩的颜色和可调的吸收频带为一体,为跨不同领域的下一代智能电磁设备的开发提供了宝贵的见解。
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公开(公告)号:CN116565582A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310526188.2
申请日:2023-05-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁波吸收复合材料的制备方法及所得产品和应用,复合材料制备步骤为:先通过原位界面聚合在多孔泡沫材料表面包覆一层聚吡咯,然后通过原子层沉积在聚吡咯表面沉积氧化锌层。本发明所得复合材料以具有大孔结构的多孔泡沫为骨架,其制备工艺简单,可通过调节ZnO涂层的厚度使复合材料呈现不同的结构色,同时,通过改变外加压力,可有效调节复合材料的电磁波吸收频率和吸收带宽,解决了传统电磁波吸收材料吸收频率不能随外部环境变化而调谐的缺点,具有超宽的频率调谐范围和吸收带宽。本发明复合材料集合绚丽的结构色和动态频率调节为一体,为开发下一代智能MAMs提供了一个概念新颖的平台。
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公开(公告)号:CN114989790A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210443501.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN106890638A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710116160.6
申请日:2017-03-01
Applicant: 海南大学
CPC classification number: B01J23/52 , B01J35/006 , B01J35/023 , B01J35/06 , G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种金/二氧化钛纳米复合物及其制备方法和应用,制备方法是:以螺旋状碳纤维为模板,通过离子溅射在碳纤维表面溅射金粒子,然后通过原子层沉积技术沉积一层二氧化钛,所得二氧化钛/金/碳螺旋状纤维复合物进行退火处理,得到产品。本发明产品中,二氧化钛以中空的螺旋状二氧化钛纤维的形式存在,金纳米粒子分散在中空的螺旋状二氧化钛纤维的内表面上。本发明首次制备了中空螺旋状结构的金/二氧化钛纳米复合物,解决了金纳米粒子容易聚集的问题,且活性位点多,具有更好的过氧化物模拟酶催化活性,克服了天然酶难以提取、高温下易于失活变性的缺点,拓展了过氧化物模拟酶的催化温度范围,在生物检测、分析等领域具有潜在而广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120003121A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411379296.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 海南大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/32 , H05K9/00 , C08J5/18 , C08L27/18 , C08K9/10 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯和镍协同优化碳纳米螺旋的制备方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过阳离子交换法在碳纳米螺旋(CNC)表面原位生长Ni纳米颗粒,得到Ni/CNCs;然后在氩气氛围下450°C退火2 h,并将氧化石墨烯(GO)静电自组装到Ni/CNCs表面得到GO/Ni/CNCs,然后通过共混轧制的方法将GO/Ni/CNCs填充到聚四氟乙烯(PTFE)中,得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合薄膜,最后将填充量为20%和50%的薄膜压合到一起形成双层薄膜。本发明所得复合材料为GO包覆Ni/CNCs的玉米状结构,以CNC为骨架,通过阳离子交换法和静电自组装制备得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合材料,其工艺简单,可以精准的控制Ni纳米颗粒的数量和尺度,且解决了Ni纳米颗粒大小不一,分布不均匀的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、电磁屏蔽性能、光热性能,在光驱动发热、电磁防护等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119390048A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411507192.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳层/氧化锌协同优化碳纳米螺旋气凝胶的方法及所得产品和应用,先用原子层沉积法在CNC气凝胶表面沉积氧化锌,得到ZnO@CNC气凝胶。然后将ZnO@CNC气凝胶浸泡在二甲基咪唑甲醇溶液中,得到ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶。最后,将ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶在惰性环境下焙烧,生成C/ZnO@CNC气凝胶复合材料。本发明通过原子层沉积、浸渍法和化学气相沉积法制备C/ZnO@CNC气凝胶复合材料,其工艺简单,可精准控制ZnO的数量,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、光热转换性能,在光热转换、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN116496527A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310683277.8
申请日:2023-06-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁波吸收复合薄膜的制备方法及所得产品的应用,其步骤为:将木棉纤维碳化,得到碳微管;通过水热法在碳微管的表面及内部生长镍‑金属有机框架,获得镍‑金属有机框架/碳微管;将镍‑金属有机框架/碳微管高温碳化,获得镍/碳微管。最后将镍/碳微管分散在聚四氟乙烯溶液中,得到镍/碳微管/聚四氟乙烯复合材料。本发明以聚四氟乙烯为骨架,通过高温热解和水热制备镍/碳微管/聚四氟乙烯复合薄膜,工艺简单,有效地解决碳材料分散性差,传统吸波涂层易脱落,缺乏柔然性,难以在极端环境下使用的缺点,具有良好的柔韧性、导电性、导热性以及卓越的电磁波吸收性能,在武器装备隐身、电磁波污染防护等领域有广泛的应用价值。
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