三元层状Ti3AlCN陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN108467273A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810549934.9

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种三元层状Ti3AlCN陶瓷及其制备方法。该制备三元层状Ti3AlCN陶瓷的方法,包括:将混合均匀的钛粉、氮化铝粉、石墨粉过筛后取300目至400目之间的混合粉末;将混合粉末在1400-1600摄氏度烧结1.5-2.5小时;其中,钛粉、氮化铝粉、石墨粉的摩尔比为3:1.0-1.5:1。采用该配比,在1400-1600摄氏度烧结1.5-2.5小时,能够获得层状结构的Ti3AlCN陶瓷,并且颗粒粒径跨度小,碎粒少。该制备方法操作简单,可行性强,有利于推广应用。

    一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器

    公开(公告)号:CN109378227A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811413166.0

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器,涉及超级电容器技术领域。该固体电解质为主料形成的片状体,主料包括1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体、黏土以及热塑性聚氨酯弹性体。超级电容器包括负极片、正极片、以及上述的固体电解质或者上述的固体电解质的制备方法制得的固体电解质;正极片和负极片分别组装于固体电解质的相对的第一侧和第二侧。该固体电解质能够抑制超级电容器的自放电,使得组装的扣式电池结构和软包结构的超级电容器的自放电的程度较小。

    一种基于氧化锌微球阵列修饰的摩擦发电机

    公开(公告)号:CN105827138B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610363710.X

    申请日:2016-05-25

    Abstract: 本发明公开了种基于氧化锌微球阵列修饰的摩擦发电机,主要包括:相对放置的第摩擦板、第二摩擦板、以及用于固定两块摩擦板的弹性端架。其中第摩擦板,主要由第基板、第电极以及第介电薄膜组成;第二摩擦板,主要包括氧化锌微球阵列、带金字塔微结构的第二介电薄膜、第二电极以及第二基板。本发明摩擦发电机能够将机械能转换为电能,具有结构简单、制备简便、成本低廉等特点,并使得摩擦发电机具有更高的电性能输出。

    一种具有优异超电容性能的氮氯共掺杂层次孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN107986255A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711210677.8

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 一种具有优异超电容性能的氮氯共掺杂层次孔碳的制备方法,利用含有氮元素的金属/半金属碳氮化物作为反应前驱体,在一定温度下基于氯原子与前驱体中的金属或半金属原子的化学反应使得原晶体结构被破坏并完成碳原子重组,在保留前驱体一定量氮原子的前提下引入氯原子到碳晶格中,最后通过去除生成的反应副产物——金属或半金属氯化物,在碳化物衍生碳中保留大量的不同尺寸的孔,进而一步实现异质原子的引入和层次孔结构的构建。本发明相对于其他的制备方法步骤简单,并可以快速地获得具有高氮氯含量的层次孔碳。

    一种基于氧化锌微球阵列修饰的摩擦发电机

    公开(公告)号:CN105827138A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610363710.X

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: H02N1/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化锌微球阵列修饰的摩擦发电机,主要包括:相对放置的第一摩擦板、第二摩擦板、以及用于固定两块摩擦板的弹性端架。其中第一摩擦板,主要由第一基板、第一电极以及第一介电薄膜组成;第二摩擦板,主要包括氧化锌微球阵列、带金字塔微结构的第二介电薄膜、第二电极以及第二基板。本发明摩擦发电机能够将机械能转换为电能,具有结构简单、制备简便、成本低廉等特点,并使得摩擦发电机具有更高的电性能输出。

    一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器

    公开(公告)号:CN109378227B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811413166.0

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 一种固体电解质及其制备方法以及超级电容器,涉及超级电容器技术领域。该固体电解质为主料形成的片状体,主料包括1‑乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体、黏土以及热塑性聚氨酯弹性体。超级电容器包括负极片、正极片、以及上述的固体电解质或者上述的固体电解质的制备方法制得的固体电解质;正极片和负极片分别组装于固体电解质的相对的第一侧和第二侧。该固体电解质能够抑制超级电容器的自放电,使得组装的扣式电池结构和软包结构的超级电容器的自放电的程度较小。

    一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108190854B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810059860.0

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该超掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将碱性木质素原位转变合成超掺杂层次孔碳材料,其不但使得最终超掺杂层次孔碳材料形成层次孔结构,而且其掺杂原子比例也达到了10‑30at%;通过设置不同的掺杂气体作为掺杂气氛的组分,使得层次孔碳材料能够获得不同的掺杂元素;通过对不同的掺杂元素进行热处理参数的调节,实现异质原子和孔结构可控的超掺杂层次孔碳材料。因此,上述的超掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,而且制备出来的超掺杂层次孔碳材料具备较高的掺杂比,故其具有重要的推广应用价值。

    一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统

    公开(公告)号:CN107488880B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710885170.6

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统,包括装置柜;装置柜中设置有:纺丝针头传动装置,由水平传动系统实现大面积纳米纤维膜的制备,竖直传动系统可自动实现纺丝针头与接收装置距离的调整;纺丝针头,纺丝针头的纺丝液注入端通过鲁尔接头和具有柔性的聚合物管与固定在恒流注射泵上的塑料针筒连接,纺丝针头的针尖部分通过具有夹具的耐高压线与高压电源相连接;纳米纤维接收装置;浴霸和加湿器,通过温/湿度控制器维持装置柜的温/湿度保持在设置的范围内。本发明的静电纺丝系统可以实现纳米纤维膜的大面积制备,可以使纺丝过程在精准可控的温/湿度环境中进行,可以达到纤维膜中纤维分布均匀和取向一致的目的。

    一种导电墨水及导电粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN108250846A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810061054.7

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种导电墨水及导电粉末的制备方法,涉及导电材料技术领域。该导电粉末的制备方法通过将Ti3AlC2粉末与HCl与LiF的混合溶液进行反应,制得了具有良好分散性和良好导电性的Ti3C2Tx导电粉末,从而使其导电粉末在不需要粘结剂及添加剂的情况下即可与溶剂混合形成具有良好分散性和良好导电性的导电墨水。因此,上述的导电墨水及导电粉末的制备方法,具备良好的应用前景和重要的推广应用价值。

Patent Agency Ranking