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公开(公告)号:CN108455571A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201611141143.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种微孔石墨烯气凝胶及其制备方法,所述方法包括:(1)在氧化石墨烯分散液中加入Nafion材料,充分分散后在25~95℃下保温0.5~12小时;(2)在步骤(1)所得产物中加入二胺类物质,经保温处理或水热处理后,形成石墨烯水凝胶;(3)将步骤(2)所得石墨烯水凝胶在水中浸泡或透析清洗,再经冷冻干燥、退火后得到微孔石墨烯气凝胶。本发明通过在氧化石墨烯分散液(例如氧化石墨烯水溶液)中加入一定全氟磺酸树脂杜邦公司 Nafion® 材料,对所述氧化石墨烯进行修饰,调控氧化石墨烯分散情况。
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公开(公告)号:CN107633954A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610570545.5
申请日:2016-07-19
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/MXene复合电极材料及其应用,由石墨烯及MXene两种材料组成;其制备方法包括将氧化石墨烯悬浮液与MXene材料悬浮液均匀混合,加入水合肼进行还原后冷冻干燥,得到所述石墨烯/MXene复合电极材料,所述氧化石墨烯与MXene材料的质量比为1:(0.05~0.5)。本发明将石墨烯与MXene复合时,不规则状MXene颗粒材料可作为插入剂和分散剂,进入到石墨烯片层间,克服石墨烯片层之间的团聚效应,增大其可用比表面积。此外,MXene材料优异的亲水性及导电性,会进一步提高复合材料的电化学性能及电容去离子性能。
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公开(公告)号:CN107459032A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610387812.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种多孔三维石墨烯材料的制备方法,包括:以鳞片石墨粉为原料,经微波处理后得到膨化的鳞片石墨粉;以所得膨化的鳞片石墨粉为前驱体,加入预先配置好的粘结-有机溶剂溶液,插层剥离形成石墨烯溶胶;在所得石墨烯溶胶中加入干燥控制化学添加剂、固化得到三维石墨烯凝胶;将所得三维石墨烯凝胶在400~600℃下煅烧,得到所述多孔三维石墨烯材料。本发明的有益效果在于:本发明采用微波结合溶胶凝胶工艺制备石墨烯材料,工艺操作简便,所制备的多孔三维石墨烯材料具有连续相互连接的3D微孔结构。制备原料为廉价易得的鳞片石墨,节约生产成本。
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公开(公告)号:CN106378127A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610695691.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种工业废水深度处理用NaClO氧化催化剂及其制备方法和应用,所述NaClO氧化催化剂包括Al2O3、MgO、硅藻土中的至少一种为载体,以及以纳米棒或/和纳米粒子的形式负载于所述载体的Mn、Ti、V、Ta的氧化物中的至少一种为活性组分,所述活性组分占NaClO氧化催化剂总质量的百分比为5~50%。本发明制备的NaClO氧化催化剂与NaClO共同使用,对多种污染物如COD、氨氮等均具有优异的降解能力,同时还具有优异的脱色效果。
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公开(公告)号:CN106220180A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610534768.6
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C04B35/56 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/5618 , C04B35/626 , C04B2235/78
Abstract: 本发明涉及一种二维晶体MXene纳米材料的制备方法,包括:将高纯三元层状MAX相陶瓷块体材料研磨后过筛,得到MAX相陶瓷粉体;将MAX相陶瓷粉体和HF的酸式盐晶体按照质量比2:(5~15)称量后加入到去离子水中,在30~85℃下进行刻蚀反应,再经清洗并干燥,得到所述二维晶体MXene纳米材料。本发明制备的MXene纳米材料具有明显的类石墨烯的二维层状结构,有望应用于超级电容器、锂离子电池、吸附等领域;本发明利用酸式盐对MAX相进行刻蚀处理,方法简单易行,安全可靠,易于大规模工业化推广。
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公开(公告)号:CN106342109B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110016646.5
申请日:2011-12-20
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种钛合金表面红外高吸收消杂散光涂层的制备方法,使用经过前处理的钛合金基材,并采用等离子体电解氧化方法,用钾水玻璃或钠水玻璃和可溶性氢氧化物配制电解溶液,该电解溶液中,钾水玻璃或钠水玻璃的浓度为40-150g/l,可溶性氢氧化物的浓度为5-30g/l;将经过前处理的钛合金基材作为一个电极置于电解溶液中,将不锈钢材料作为另外一个电极,对钛合金基材施加交流脉冲电流,控制电源参数为:频率大于40Hz,正相、负相电流占空比为0.05-0.45,正相电压值大于450V,负相电压值大于40V;处理20-40min后得到钛合金表面高吸收消杂散光涂层。本发明的钛合金表面高吸收消杂散光涂层可用于复杂结构部件的处理,对不需要涂层的部位能较好地进行保护。
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公开(公告)号:CN101244896B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200810034764.7
申请日:2008-03-18
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C03C17/28
Abstract: 本发明涉及一种太阳能玻璃镜镜面耐腐蚀、防污染涂料及其制备方法,具体涉及塔式太阳能电站使用的玻璃镜镜面耐腐蚀、防污染涂料及其制备方法,属于玻璃镜耐腐蚀、防污染涂料领域。按质量比,本发明的涂料组成为正硅酸乙酯40-50%、乙酸锌1-5%、乙酸铅1-5%、乙二醇单乙醚10-15%、乙醇15-25%、羧酸2-4%、正丁醇余量。本发明涂料的制备方法是按上述的质量比将上述物质混合形成均一的溶液。本发明涂料完全透明,不影响玻璃镜的反射率,提高了对玻璃镜玻璃的防护能力,同时具有很好的憎水及抑制有机污染物、霉菌的性能。使用本发明的涂料涂覆的玻璃镜反射率几乎不变,具有优异的耐气候加速实验性能。
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公开(公告)号:CN100524623C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200610116508.3
申请日:2006-09-26
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: H01L21/203 , C23C14/35
Abstract: 本发明利用电磁场约束电感耦合等离子体溅射沉积法,以Co为磁性掺杂源,以Al为施主掺杂源制备(Co,Al)共掺杂的ZnO薄膜。制备过程采用Zn1-x-yCoxAlyO(0<x≤0.15,0<y≤0.03)靶材,Co的掺杂浓度可以通过调节靶材中的Co含量控制,薄膜中的载流子浓度和氧缺陷可以通过调节靶材中的Al含量和高纯O2和Ar不同分压比来控制。采用ICP-PVD法可以有效的控制掺杂浓度,稳定性好。该设备简单,操作方便,与普通磁控溅射设备相比引入了电磁场约束系统,在溅射过程中能够对等离子体中的电子和各种带电离子起到约束和加速作用,从而降低了薄膜的生长温度,薄膜具有表面平整、晶粒大小均匀,良好C轴取向的优点,并获得了室温以上的铁磁性。
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公开(公告)号:CN101465172A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200810205224.0
申请日:2008-12-31
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合结构透明导电膜及其制备方法,尤其涉及一种采用磁控溅射工艺制备的复合结构透明导电膜及其制备方法,属于真空镀膜与光电子器件技术领域。本方法的复合结构透明导电膜具有多层结构,包括柔性基材层(1);在柔性基材层上的SiO2或Al2O3中间层(2);和在中间层上的ITO导电层(3)。本发明的制备方法通过增加中间层、控制工艺参数,制备得到的透明导电膜表面电阻在50~600Ω/□、可见光550nm波段透光率82~98%,适于显示器件和太阳薄膜电池等领域应用。
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公开(公告)号:CN1451782A
公开(公告)日:2003-10-29
申请号:CN03116650.4
申请日:2003-04-25
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C23C18/32
Abstract: 本发明提出一种含碳化硅和聚四氟乙烯的镍磷基复合涂层及其制备方法,涉及耐磨耐蚀涂层及其制备领域。其特征在于该复合涂层由碳化硅(SiC)、聚四氟乙烯(PTFE)粒子均匀分布于镍磷合金中组成。SiC含量6~22vo1.%,氟含量0~2.61wt.%。涂层的制备方法是以NiSO4·6H2O、NaH2PO4·H2O、CH3COONa·3H2O、乳酸、Pb(NO3)2配制基本化学镀镍溶液,加入聚四氟乙烯乳液、SiC粉体和氟碳型和醇类高分子表面活性剂,通过工件的化学镀浴和热处理得到。制得的涂层具有优秀的抗磨损、耐腐蚀、防粘接的综合性能。
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