一种低电压电解有机物在铜基体表面生长DLC膜的方法

    公开(公告)号:CN105908235A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610301955.X

    申请日:2016-05-09

    CPC classification number: C25D9/08 C23F3/06 C23F17/00 C25D5/34

    Abstract: 本发明涉及一种低电压电解有机物在铜基体表面生长DLC膜的方法,包括以下步骤:1)在室温条件下,对铜箔进行超声清洗,并将铜箔置于抛光液中进行抛光处理,然后用去离子水冲洗干净;2)以经过预处理的铜箔为阴极,以不锈钢片电极为阳极,以含有有机碳源的水溶液为电解液,采用恒压电解的方式进行电解,控制温度范围为30~70℃,直至在阴极收集到黑色碳薄膜,即为DLC膜,采用本发明得到的DLC膜为200nm左右含碳颗粒组成;本发明同现有技术相比,该方法具有制备条件设备简单、能耗低、成本低廉、成膜均一性好等优点,且原料来源丰富,扩大了DLC膜制备技术中有机碳源和基体的选择范围,易于实现工业化生产。

    一种液相电沉积制备纳米银线的方法

    公开(公告)号:CN105734613B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610297983.9

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体为一种液相电沉积制备纳米银线的方法。本发明的具体步骤如下:以经过预处理的基体为阴极,以银片电极为阳极,以含有硝酸银和N‑甲基吡咯烷酮的去离子水混合溶液为电解液,采用恒压电解的方式,在100V~300V电压,30~60℃温度下进行电解,在基体表面即得到纳米银线薄膜;采用本方法可连续得到纳米银线且纯度高,直径为40~60nm,银线长度为4~15μm。

    一种导电金刚石复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105369327B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510829306.2

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明一种导电金刚石复合电极的制备方法,先将导电金刚石进行清洗;将清洗后的导电金刚石装入阳极袋中;再对导电基体进行除油、化学活化、阳极极化和预镀镍;然后将预镀镍好的导电基体旋转插入装在阳极袋里的导电金刚石中并作为阴极,镍板作为阳极进行埋砂电镀;将上砂好的导电基体进行镀镍加固;用高分子聚合物将金刚石复合电极完全包覆,然后使有机高分子聚合物固化,将聚合物包覆金刚石复合电极滚动打磨,然后部分去除包覆层,至导电金刚石尖端裸露出自身粒径的10%‑‑30%,获得导电金刚石复合电极。本发明采用的复合镀层使得导电金刚石不容易和导电基体剥离,可以防止金刚石层剥离引起的电极劣化。

    一种三维γ‑Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105948132B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201610297333.4

    申请日:2016-05-06

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种三维γ‑Fe2O3纳米材料的制备方法及其应用。本发明首先向有机溶剂中加入铁源,加热使其达到回流状态,然后将电解液在电场的作用下有序沉积到具有3D结构的导电基底上,经退火处理后制备得到γ‑Fe2O3材料。本发明的材料具有三维微米或纳米的多孔结构;通过电化学测试,具有卓越的循环和倍率性能,可用作超级电容器的电极材料。本发明的优点在于,制备过程简单,成本低廉,对设备要求低。得到的材料沉积物和微孔结构均匀,沉积厚度具有可控性,产品均一性好。

    一种用于熔盐电解的Ni-导电金刚石复合电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105350055A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510796841.2

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 本发明一种用于熔盐电解的Ni-导电金刚石复合电极的制备方法,先将导电金刚石清洗,将清洗后的导电金刚石装入阳极袋中并放入电镀镀液中;先对导电基体进行除油,除油后进行化学活化,化学活化后对导电基体进行阳极极化,然后进行预镀镍;将所得的预镀镍后的导电基体旋转插入装在阳极袋中的导电金刚石中并作为阴极,镍板作为阳极,电镀液为镀镍溶液,进行电镀作业;将上述上砂后的导电基体进行镀镍加固;将上述加固后的导电金刚石电极在氮气保护下浸入熔盐中5-24h,得到用于熔盐电解的Ni-导电金刚石复合电极。通过本发明的方法获得的导电金刚石电极具有高催化活性和耐腐蚀性,电化学窗口宽,可作为熔盐电解中理想的阳极材料。

    一种液相电沉积制备微纳米银枝晶的方法

    公开(公告)号:CN105908220B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201610297982.4

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体为一种液相电沉积制备微纳米银枝晶的方法。本发明方法以经过预处理的基体为阴极,以银片片电极为阳极,以含有银盐和N‑甲基吡咯烷酮的去离子水溶液为电解液,采用恒压电解的方式,在2~50V的电压,30℃~60℃的温度下进行电解,在基体表面即得到微纳米银枝晶;其中:电解液中,所述N‑甲基吡咯烷酮的体积比浓度为10vol%~50vol%;采用本方法制备的银枝晶直径在60‑300nm,长度在10‑80μm。采用本方法制备的微纳米银枝晶形貌易于控制,操作简单。

    一种液相电沉积制备微纳米银枝晶的方法

    公开(公告)号:CN105908220A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610297982.4

    申请日:2016-05-06

    CPC classification number: C25C5/02 B22F1/0007

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体为一种液相电沉积制备微纳米银枝晶的方法。本发明方法以经过预处理的基体为阴极,以银片片电极为阳极,以含有银盐和N?甲基吡咯烷酮的去离子水溶液为电解液,采用恒压电解的方式,在2~50V的电压,30℃~60℃的温度下进行电解,在基体表面即得到微纳米银枝晶;其中:电解液中,所述N?甲基吡咯烷酮的体积比浓度为10vol%~50vol%;采用本方法制备的银枝晶直径在60?300nm,长度在10?80μm。采用本方法制备的微纳米银枝晶形貌易于控制,操作简单。

Patent Agency Ranking