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公开(公告)号:CN114634723A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011482683.0
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种二氧化硅绝缘膜及其制备方法,所述二氧化硅绝缘膜的制备方法包括:(1)称量γ‑(2,3‑环氧丙烷)丙基三甲氧基硅烷、肌醇六磷酸和无水乙醇并混合,得到A溶液;(2)称量甲基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯、去离子水和无水乙醇并混合,得到B溶液;(3)将所得A液体和B溶液混合得到混合液,再经水浴加热,得到二氧化硅溶胶;(4)在金属基材上涂敷所得二氧化硅溶胶,再经热处理,得到所述二氧化硅绝缘薄膜。
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公开(公告)号:CN112829400A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110149718.7
申请日:2021-02-03
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: B32B17/02 , B32B15/20 , B32B15/08 , B32B27/28 , B32B27/36 , B32B33/00 , B64C1/12 , B63B3/68 , B32B38/08 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明涉及一种结构/隐身一体化复合材料及其制备方法,该结构/隐身一体化复合材料包括:至少两层树脂基复合材料层;夹于至少两层所述树脂基复合材料层间的至少一层频率选择表面层,所述树脂基复合材料层与所述频率选择表面层交替排列;以及最底层金属反射层,构成所述树脂基复合材料层的树脂基复合材料在2~20 GHz频段内的相对介电常数为2~5,所述频率选择表面层具有二维周期性排列的导电图案,相邻的所述导电图案的尺寸及其几何中心间的间距在所述结构/隐身一体化复合材料的吸波工作频段最低限对应波长的1/20至1/5之间,所述结构/隐身一体化复合材料的抗拉强度不小于200MPa。
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公开(公告)号:CN108249427B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201611245162.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明涉及一种微波结合溶胶‑凝胶工艺制备石墨烯薄膜的方法,所述方法包括: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作为前驱体,以小分子胺类作为插层剂,加入酯类溶剂后,插层剥离后形成石墨烯溶胶;将所得石墨烯溶胶经陈化、在基体上成膜和干燥后,得到所述石墨烯薄膜。本发明的工艺特点是无需氧化/还原的过程、设备和原料成本低、工艺简单、易于控制。
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公开(公告)号:CN119956345A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311477364.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种镁锌合金表面双金属氢氧化物防腐蚀涂层及其制备方法。所述镁锌合金表面双金属氢氧化物防腐蚀涂层包括:镁锌合金基底,以及附着在所述镁锌合金基底表面的镁锌双金属氢氧化物层;其中,所述镁锌双金属氢氧化物层的腐蚀电位大于‑1.4645eV。
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公开(公告)号:CN113149629A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110264889.4
申请日:2021-03-11
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C04B35/26 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种耐高温过渡金属高熵氧化物吸波填料及其制备方法。所述耐高温过渡金属高熵氧化物吸波填料的组成为:(1)尖晶石结构(Fea/(4+a)Co1/(4+a)Ni1/(4+a)Cr1/(4+a)Mn1/(4+a))3O4,其中1≤a≤3.5;或(2)刚玉型结构(Feb/(4+b)Co1/(4+b)Ni1/(4+b)Cr1/(4+b)Mn1/(4+b))2O3,其中5≤b≤6;或(1)+(2)的组合。
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公开(公告)号:CN107633954B
公开(公告)日:2019-12-17
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:CN108249427A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611245162.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明涉及一种微波结合溶胶‑凝胶工艺制备石墨烯薄膜的方法,所述方法包括: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作为前驱体,以小分子胺类作为插层剂,加入酯类溶剂后,插层剥离后形成石墨烯溶胶;将所得石墨烯溶胶经陈化、在基体上成膜和干燥后,得到所述石墨烯薄膜。本发明的工艺特点是无需氧化/还原的过程、设备和原料成本低、工艺简单、易于控制。
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公开(公告)号:CN103569977A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310500323.2
申请日:2013-10-16
Applicant: 河北联合大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C01B21/076
Abstract: 本发明涉及一种TiN粉体制备的方法,属于材料科学技术领域。首先,以四氯化钛为原料、异丙醚为氧供体、无水二氯甲烷为溶剂,通过非水解溶胶-凝胶法制备出TiO2干凝胶。然后,以该TiO2干凝胶为钛源,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、蔗糖、聚丙烯腈(PAN)或聚乙二醇(PEG)为碳源,采用碳热还原氮化技术在10~100ml/min的氮气流量下以2~10℃/min的升温速度经1200~1300℃反应0.5~5h后获得氮化钛粉体。本发明具有生产成本低,操作简单,合成温度较低和反应时间短等优点。可为高温结构部件、微电子、电容器、催化剂等领域提供一种新型功能材料,具有广阔的应用前景。
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