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公开(公告)号:CN105295915B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510674191.4
申请日:2015-10-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯共沉淀制备高性能YAG黄色荧光粉的方法。该荧光粉的结构式为:Y3‑xAl5O12:Cex(x=0.03~0.07);采用共沉淀法制备YAG前驱体溶液,并在制备溶液的过程中加入超声剥离后的氧化石墨烯溶液作为分散剂,最后经抽滤、洗涤、干燥、煅烧等工艺得到产品。本发明中氧化石墨烯的加入,使得沉淀颗粒通过化学物理吸附作用吸附在氧化石墨烯的表面,减弱了颗粒之间的静电吸引作用,使得样品的结晶性以及晶种的发育比较完整,煅烧之后所形成的荧光粉粉体颗粒形貌均匀,分散性好,荧光强度显著增强。本发明所提供的制备方法简单易行可控,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105502479B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510741679.4
申请日:2015-11-04
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G19/00
Abstract: 本发明涉及一种Cu2SnS3的合成方法,包括如下步骤:第一步,将原材料按照化学计量比混合并研磨均匀;第二步,将研磨均匀的粉末真空封装在石英管中;第三步,将石英管放入箱式炉中加热反应得Cu2SnS3。该方法合成简单,总共的反应时间最长约为3天,比原来的工艺时间缩短了约4天,合成的Cu2SnS3与原条件产物一致,且产物纯度较高,方便用于实验室合成以及工业上大规模生产,具有显著的经济效益和重大的推广价值。
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公开(公告)号:CN105295915A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510674191.4
申请日:2015-10-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯共沉淀制备高性能YAG黄色荧光粉的方法。该荧光粉的结构式为:Y3-xAl5O12:Cex(x=0.03~0.07);采用共沉淀法制备YAG前驱体溶液,并在制备溶液的过程中加入超声剥离后的氧化石墨烯溶液作为分散剂,最后经抽滤、洗涤、干燥、煅烧等工艺得到产品。本发明中氧化石墨烯的加入,使得沉淀颗粒通过化学物理吸附作用吸附在氧化石墨烯的表面,减弱了颗粒之间的静电吸引作用,使得样品的结晶性以及晶种的发育比较完整,煅烧之后所形成的荧光粉粉体颗粒形貌均匀,分散性好,荧光强度显著增强。本发明所提供的制备方法简单易行可控,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN103022483A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210519816.6
申请日:2012-12-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种动力锂离子电池正极材料的制备方法,其具体步骤为:首先配制氧化石墨溶液,然后制备FeF3纳米颗粒,再制备非支撑的FeF3/氧化石墨烯薄膜;将得到的非支撑的FeF3/氧化石墨烯薄膜进行光还原,得到动力锂离子电池正极材料—FeF3/石墨烯薄膜。本发明在有效的解决FeF3材料在电池循环过程中严重的极化现象的同时,创新性的利用最新的光还原法还原FeF3/氧化石墨烯,以克服传统高温还原法还原FeF3生成Fe以及纳米颗粒团聚的缺点,大大的提高了锂离子电池正极材料的比容量。本发明制备工艺简单、制备的FeF3/石墨烯薄膜可以直接用作锂离子电池正极材料,避免另外加入导电添加剂和粘结剂,而且材料具有很好的延展性和灵活的加工性能,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN103022445A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210519962.9
申请日:2012-12-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种动力锂离子电池负极材料的制备方法,先通过改性的Hummer法制备氧化石墨;然后制备表面缺陷的氧化石墨烯,最后制备硅-石墨烯薄膜;本发明通过结合硅活性材料的纳米化和复合化工艺,利用具有高导电、机械性能优越的石墨烯作为复合物,在有效的解决硅材料在电池循环过程中的体积变化的同时,并提出在石墨烯表面引入纳米级孔洞,构建硅/石墨烯的3维网络结构,促进了锂离子在锂离子电池循环过程中的在三维方向上的迁移和扩散,大幅度提升了负极材料的电池容量。本发明制备工艺简单、制备的硅/石墨烯薄膜可以直接用作锂离子电池负极材料,避免另外加入导电添加剂和粘结剂,而且材料具有很好的延展性和灵活的加工性能,适合工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN114497338A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210052884.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开一种泡沫金属/碲化铋热电复合材料,所述泡沫金属具有三维通孔,所述泡沫金属的骨架表面覆盖有碲化铋,所述泡沫金属的三维通孔中填充有碲化铋。其中所述碲化铋在热电复合材料中的质量比为45%~70%。本发明的泡沫金属/碲化铋热电复合材料表现出出色的热电性能,而且具有优异的柔性。制备所需的设备简单、操作简便、工艺参数可控、适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN105226180A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510728669.7
申请日:2015-10-29
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种TiS2复合纳米MoS2热电材料的制备方法,其具体步骤入下:1)将MoS2粉末机械球磨至平均粒径为10~200纳米;2)将步骤1)球磨得到的MoS2纳米粉末按照复合所需量称量并超声分散;3)将预先制备好的TiS2粉末和步骤2)超声分散后的MoS2纳米溶液混合均匀并烘干;4)将步骤3)烘干的粉末经过放电等离子烧结成致密块体得到TiS2复合纳米MoS2热电材料。该法所用原料来源丰富,价格低廉,环境友好,质量轻。该法制备工艺简单,易于大规模,低成本生产,且重复性好,材料致密度高,具有较高的热电性能。
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公开(公告)号:CN211099421U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201921944370.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本实用新型涉及一种实验室用高速剪切粉碎机,包括石英玻璃的管式容器,管式容器横卧布置、且管式容器的外壁上连通设置有装卸料口,管式容器的两端均设置有密封套,密封套的外侧通过轴承箱与支架相连,管式容器、密封套以及轴承箱同轴布置、且三者通过转轴转动连接,转轴通过外接电机转动;位于管式容器内的转轴上设置有用于剪切粉碎的八叶刀头,八叶刀头沿转轴轴向等距间隔设置;支架为等腰三角形结构,轴承箱位于支架的顶角处。上述技术方案中提供的实验室用高速剪切粉碎机,能有效解决背景技术中存在的由于刀头单一、剪切线速度不高造成的剪切效率低下,以及运行过程温度上升显著导致原料发生化学成分变化的问题。
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