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公开(公告)号:CN119480310A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411595121.5
申请日:2024-11-08
Applicant: 东南大学
IPC: H01F1/01 , C23C14/18 , C23C14/28 , C23C14/58 , C30B29/52 , C30B29/64 , C30B33/00 , C30B33/02 , C30B23/02 , C30B25/18 , C22C30/04 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01F41/02 , H01F41/20 , H01F41/22 , H01F10/14
Abstract: 本发明公开了一种具有宽工作温域的磁致冷材料及其制备方法和应用,磁致冷材料为具有非均匀应变梯度的褶皱合金薄膜,通过对合金薄膜进行转移得到具有非均匀应变梯度的褶皱合金薄膜,其作为磁致冷材料具有极宽的工作温域。本发明利用合金薄膜与NaCl衬底间不同的膨胀系数和弱范德华相互作用,使薄膜在衬底上呈现出自支撑的褶皱形貌,且这种具有褶皱形貌的薄膜制备工艺简便,并且可以方便的脱离衬底而保留褶皱形貌以获得褶皱薄膜。引入非均匀应变梯度后,宽温域下褶皱薄膜的饱和磁化强度相较于块体合金和平整薄膜得到显著提升。同时,磁熵变结果表明,褶皱薄膜作为磁致冷材料具有极宽的工作温域,且褶皱薄膜的磁制冷量远高于块体合金和平整薄膜。
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公开(公告)号:CN106801223B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710062952.X
申请日:2017-02-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种双热源垂直型气氛反应炉,主要由控制器、旋转加热基台、炉膛三部分组成,其用途为加热衬底台在所需反应温度下与加热底台可升华材料产生的气氛发生化学反应生成所需薄膜。本发明采用加热衬底台与加热底台上下面对放置,加热底台上材料受热分解产生的气体密度较小从而向上飘动更易于与加热衬底台上的衬底接触反应;并且衬底所在的加热衬底台是可以调速旋转,所反应制备的薄膜可以更加均匀,同时也能调整与加热底台的距离;本发明采用双热源加热,可以分别调整加热底台的材料升华温度T1与加热衬底台的衬底温度T2,使得气氛反应沉积的加热过程相互之间没有影响。
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公开(公告)号:CN107195879A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710319657.8
申请日:2017-05-09
Applicant: 东南大学
Inventor: 徐庆宇
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高性能锂离子电池的氧化石墨负极材料的制备方法,用强酸和氧化剂对天然石墨粉进行氧化,然后在零度进行低温发应,再在水浴中中温反应,加入去离子水高温处理,冷却至室温后加入一定量的过氧化氢,待反应完成后加入温水搅拌抽滤,再用稀盐酸清洗多次,在干燥箱中干燥,制得氧化石墨负极材料。所得电极材料相比传统锂离子电池的石墨负极,表现出非常高的性能,在1.875Ag‑1的放电电流下容量仍然有261.4mAhg‑1,远高于石墨粉的43.7mAhg‑1。该制备工艺简单、可控,成本较低,安全性较高,能有效满足现有锂离子电池的发展和需求。
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公开(公告)号:CN105632788B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201610112671.6
申请日:2016-02-29
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明是一种具有活性材料BaCoF4工作电极的超级电容及其制备方法,使用涂有氟化物BaCoF4作为工作电极,对电极为金属Pt,参比电极为饱和甘汞,电解液为6mol/ml的KOH溶液,构建成标准的三电极结构的法拉第超级电容。当电流密度为2A/g时,比电容可以达到350F/g,循环性能良好。制备过程所需设备简单,原料易得,可控性强,稳定性好。有望应用于电动汽车、消费电子等诸多领域。
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公开(公告)号:CN107021748A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710248752.3
申请日:2017-04-17
Applicant: 东南大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/632
CPC classification number: C04B35/2675 , C04B35/622 , C04B35/6261 , C04B35/62645 , C04B35/632 , C04B2235/3225
Abstract: 本发明提供了一种钇铁石榴石的低温固相制备方法,通过在制备钇铁石榴石(YIG)的原料中添加表面活性剂溴化十六烷三甲基铵(CTAB),有效的将成相温度从1200℃下降到1050℃,同时降低了制备得到的YIG自旋进动的阻尼因子,数值比没有添加CTAB制备的YIG小了一个量级。本发明可以应用于YIG的工业化生产,降低反应温度,减小能耗,同时提高产品的性能。
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公开(公告)号:CN106848310A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710092587.7
申请日:2017-02-21
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/5825
Abstract: 本发明提供了一种非整比磷酸钒钠的高能球磨制备方法,该方法是一种高倍率电化学性能稳定的钠离子动力电池正极材料磷酸钒钠的高能球磨制备方法,将钠源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为(3‑3x):(2+x):3:2分别称量,称好后的原料与锆球在高能球磨机湿磨,酒精作为球磨介质,然后置于充满惰性气体的管式炉中低温煅烧;产物二次高能球磨后,置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,即得高能球磨的非化学计量比磷酸钒钠正极材料。该方法通过调节正极材料中的钠、钒的量,控制不同的球磨时间实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控、不需引入杂质离子,获得的正极材料具有良好的高倍率电化学性能、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
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公开(公告)号:CN104201349B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410398701.5
申请日:2014-08-13
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种具有多孔结构的硒碳电极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳源、单质硒和纳米碳酸钙混合,加入球磨罐中球磨4‑78h;产物在惰性气体气氛下热处理;冷却,研磨;再在浓盐酸中处理以除去纳米碳酸钙;产物洗涤、烘干后,再在惰性气体气氛下100‑500℃热处理,即得。该方法工艺简单、操作简便、成本低廉,制得的多孔结构的硒‑碳电极材料具有良好的电化学性能、倍率性能佳、安全可靠,有成为新型锂硒二次电池正极的潜力。
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公开(公告)号:CN105860964A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610305682.6
申请日:2016-05-10
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C09K11/615 , H01L33/502
Abstract: 本发明公开了一种三色荧光粉的制备方法。本发明还公开了上述三色荧光粉及其应用。该三色荧光粉的分子式为Ba2Ni3F10,该材料在以325nm的激光为激发光的条件下,同时发射出三种不同波段的荧光,分别是紫外光、绿光、红光,三种波段的峰值分别处于360nm、530nm、700nm,发光效率较高。利用低温水热发制备该材料,制备过程所需设备简单,原料易得,可控性强,产量高,稳定性好。有望应用于发光器件、显示器件以及生物医学等领域。
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公开(公告)号:CN105258498A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510755653.5
申请日:2015-11-09
Applicant: 东南大学
Inventor: 徐庆宇
Abstract: 本发明提供了一种超细纳米粉末煅烧旋转炉,包括炉体(1),放置在炉体内部且与炉体(1)内壁相连的内胆(2),旋转控制部件,超细纳米粉末放置在内胆中,炉体(1),包括加热和控温装置,用于提供超细纳米粉末烧结所需的高温环境;旋转控制部件,包括贯穿炉体(1)和内胆(2)的转轴(4),与转轴相连的电机,通过控制电路实现对内胆(2)旋转的控制;内胆(2),通过内胆的旋转,不间断的将烧结的超细纳米粉带到炉体的高处通过重力作用倾倒而下,分散于内胆中间。本发明实现了颗粒尺寸不长大,同时通过高温烧结获得良好晶体结构的超细纳米粉末的制备。
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公开(公告)号:CN104183832A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410398206.4
申请日:2014-08-13
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/1397
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/1397 , H01M4/582 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供的一种基于碳纳米管-石墨烯复合三维网络的FeF3柔性电极的制备方法,包括FeF3-石墨烯电极材料的制备、水溶性碳纳米管的制备、FeF3-石墨烯-碳纳米管柔性电极的制备等步骤。该方法采用液相自组装的方法获得具有三维结构的FeF3-石墨烯-碳纳米管柔性电极,工艺简单、操作简便,制得的电极具有良好的循环性能和倍率性能,其力学性能好、电化学性能优良、安全可靠,有成为新型锂离子二次电池正极的潜力。
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