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公开(公告)号:CN104211400B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410225845.0
申请日:2014-05-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种致密铌铝硅碳固溶体材料及其制备方法;铌铝硅碳固溶体材料的化学结构式为Nb4Al1?xSixC3,其中x的取值范围为0.03≤x≤0.08。采用原位热压工艺合成:将原料铌粉、铝粉、硅粉和石墨粉按原料摩尔配比为:n(Nb):n(Al):n(Si):n(C)=4:(1.02~1.07):(0.03~0.08):2.7经物理机械方法混合均匀后,装入表面涂有BN保护涂层的石墨模具中冷压成型,然后在通有保护气氛的真空热压炉中热压烧结。本发明工艺简单,材料性能优异。
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公开(公告)号:CN104211400A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410225845.0
申请日:2014-05-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种致密铌铝硅碳固溶体材料及其制备方法;铌铝硅碳固溶体材料的化学结构式为Nb4Al1-xSixC3,其中x的取值范围为0.03≤x≤0.08。采用原位热压工艺合成:将原料铌粉、铝粉、硅粉和石墨粉按原料摩尔配比为:n(Nb):n(Al):n(Si):n(C)=4:(1.02~1.07):(0.03~0.08):2.7经物理机械方法混合均匀后,装入表面涂有BN保护涂层的石墨模具中冷压成型,然后在通有保护气氛的真空热压炉中热压烧结。本发明工艺简单,材料性能优异。
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公开(公告)号:CN104086178A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410319052.5
申请日:2014-07-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种铌钛铝碳固溶体陶瓷材料及其制备方法。铌钛铝碳固溶体陶瓷材料的化学式为(Nb1-xTix)4AlC3,其中,Ti取代Nb的原子摩尔取代量x的范围为0<x≤0.3。以铌粉、氢化钛粉、铝粉和石墨粉为原料,经物理机械方法混合均匀后,装入表面涂有BN保护涂层的石墨模具中冷压成型,然后在通有保护气氛的真空热压炉中热压烧结制得。本发明工艺简单,可以制备出单相的铌钛铝碳固溶体陶瓷材料,该材料力学性能和抗氧化性能优异。
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公开(公告)号:CN120040208A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510218407.X
申请日:2025-02-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种采用物理气相沉积工艺制备氧化铬固溶体涂层的方法,包括以下步骤:首先利用共沉淀法,以九水硝酸铬为铬源,聚醚类化合物为分散溶剂,混合后添加稳定剂配置预设浓度的铬离子溶液,之后将沉淀剂滴加至预设浓度的铬离子溶液中搅拌均匀得到Cr(OH)3悬浮液,在室温下自然沉淀,之后通过离心、洗涤、干燥、过筛及热处理获得纳米氧化铬粉体,最后搭建物理气相沉积的装置,在高温无压烧结条件下于氧化铝陶瓷表面沉积得到氧化铬固溶体涂层。本发明制备工艺简单易操作、重复性高、氧化铬固溶体涂层均匀且固溶程度可控,所制备的涂层形貌均匀,二次电子发射系数低可用于电真空器件、高耐压绝缘材料等领域中。
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公开(公告)号:CN118126237A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410246391.9
申请日:2024-03-05
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08K3/22 , C08K3/24
Abstract: 本发明公开了一种含过渡金属化合物的复合离子凝胶的制备方法及应用,首先将丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、2‑羟基‑4′‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮和过渡金属化合物加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸乙酯中,并水浴加热且保持磁力搅拌,获得含过渡金属化合物的第一悬浮液;接着将丙烯酸加入第一悬浮液中,之后水浴加热且保持磁力搅拌,使丙烯酸充分分散,获得均匀前驱体悬浮液;最后将前驱体悬浮液在夹层腔体组件中通过紫外光固化仪在预设紫外光波长及光功率密度下固化,得到含过渡金属化合物的复合离子凝胶。本发明相对于传统固化工艺,该方法既避免了因凝胶中组分的挥发导致其自身固化不彻底及对环境的污染等问题,同时也避免了空气中水、氧气等物质对凝胶固化的影响。此外,该复合离子凝胶具有良好的柔性、弹性等力学性能及良好的离子导电性,同时还具有良好的电化学性能及催化性能,在力学传感、电池隔膜与电极材料、催化等领域具有较大的实用价值及研究意义,且制备工艺简单、成本低廉、安全环保、具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN117976419A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410154964.5
申请日:2024-02-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及金属‑有机框架材料衍生物制备和热处理工艺领域,公开了一种Fe3C/C复合材料的制备方法及Fe3C/C复合材料,包括以下步骤:首先分别配制预设浓度的均苯三甲酸、酚醛树脂、可溶性无机铁盐的溶液,之后按一定体积比进行混合,待形成湿凝胶后老化,并进行溶剂及离子置换,之后将湿凝胶进行冷冻干燥获得PF@Fe‑BTC干凝胶;再通过快速升‑降温碳化获得Fe3C/C复合材料。该热处理工艺极大缩短了材料制备周期,不仅具有一定的力学性能,还具有良好的导电性,构成泡沫的Fe3C/C复合纳米颗粒形状、尺寸均匀,用于锂离子电池负极材料具有优异的性能。同时,该复合材料制备方法简单易操作;热处理工艺更加节约能耗,降低生产成本,具有较好的普适性。
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公开(公告)号:CN115092975A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210691195.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含镍、钴或铝的超薄花状水滑石材料的制备方法,以预设浓度的三乙醇胺溶液作为沉淀剂,双氧水作为形貌调控剂,将无机金属盐溶解后滴加于上述溶液中,在预设温度下搅拌晶化,之后通过离心洗涤、干燥获得一种超薄装花状多元水滑石材料。本发明主要采用三乙醇胺作为沉淀剂,不仅使水滑石生长过程中反应体系的pH恒定可控,同时对水滑石超薄花状结构的形成具有一定的促进作用。此外,H2O2对水滑石中不同金属离子的比例和微观形貌都有一定的调节作用。本发明采用金属盐单滴法,不仅简化了操作步骤、避免了沉淀剂挥发对实验环境的污染及实验人员的直接性危害,整个制备过程原料易得、工艺简单安全、成本低,具有很强的普适性。
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公开(公告)号:CN109437202B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN201811600739.0
申请日:2018-12-26
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/907 , C01B32/914 , C01B32/949 , C01B21/082 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B82Y40/00 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶及其制备方法和应用。采用HCl+LiF溶液对三元层状碳(氮)化物MAX粉进行腐蚀,通过洗涤和剥离得到二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片的稳定胶态悬浮液。向其中加入盐酸溶液破坏二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片之间的静电平衡,引导其自组装形成水凝胶,最后通过真空冷冻干燥得到二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶。所制得的气凝胶具有高比表面积和发达的孔隙,对铅离子的吸附容量达到246mg/g,对甲苯的吸附容量达到17g/g,是一种理想的吸附材料。本发明制备方法简单安全,易于控制,适于大规模工业生产,制备的二维过渡族金属碳(氮)化物气凝胶在吸附领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107394180B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201710661360.X
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料及制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片与纳米硅颗粒均匀分散复合而成,将二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片悬浮液与纳米硅悬浮液按比例混合,超声混合均匀后,经真空抽滤得到柔性复合薄膜或冷冻干燥得到复合粉末,通过改变两者比例可以调控复合材料的导电性,柔性复合薄膜无需引入粘结剂和导电剂即可直接作为锂离子电池的负极。复合材料显著改善了纳米硅颗粒导电性的不足,缓解了在循环过程中锂离子嵌入和脱嵌时的体积变化。本发明制备简单、安全高效、成本低廉,二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106450205A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610951729.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
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