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公开(公告)号:CN104108713B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410360702.0
申请日:2014-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种源于丝瓜络的多孔碳及其复合材料的制备方法以及它们在超级电容器电极材料的应用。多孔碳的制备包括如下步骤:(1)将丝瓜络洗净,在含有NH3的气氛中于适当温度进行碳化热处理;(2)将碳化后的产物与KOH以适当比例混合,在N2中于750℃活化。所制备的多孔碳孔道的内径在1-15μm之间,孔壁厚度在0.3-1μm之间,活化后比表面积可达1510m2/g。将上述多孔碳与KMnO4溶液反应,生长MnO2纳米片,得到多孔碳/MnO2复合材料。或者将多孔碳与苯胺反应得到多孔碳/聚苯胺复合材料。制备的多孔碳及其复合材料用作超级电容器电极材料时比常规碳材料具有更优良的性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101722380B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200910073303.5
申请日:2009-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高体积分数颗粒增强铝基复合材料硬钎焊自钎钎料及其制备方法,它涉及颗粒增强铝基复合材料硬钎焊自钎钎料及其制备方法。本发明解决了高体积分数颗粒增强铝基复合材料钎焊性差以及现有焊接工艺下所得钎缝耐高温差、耐腐蚀性差的问题。本发明的自钎钎料为箔状,其成分由Cu、Si、Mg、Bi、La、Li和Al制成。本发明方法:一、称取原料;二、将原料制成合金圆棒;三、制成急冷态箔状钎料,退火。本发明制得的硬钎焊自钎钎料具有良好的钎焊性,并使钎缝具有耐高温、耐腐蚀的优点。
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公开(公告)号:CN100562611C
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200710076226.X
申请日:2007-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种大面积定向排列的聚合物纳米纤维制备装置,具有注射器,在注射器喷口的侧下方设置有收集板,收集板上设置有负电极,负电极为小尺寸电极,电极和收集板之间绝缘设置。同时还提供了利用该制备装置制备聚合物纳米纤维的方法。这种大面积定向排列的聚合物纳米纤维制备装置及制备方法,制备出的纳米纤维长度长,并且成本低。
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公开(公告)号:CN101249959A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810065401.X
申请日:2008-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种具有大比表面积的碳/碳复合纳米管材料及其制备方法,其结构特征在于该材料为中空的管体,其管壁由两层具有不同结构的碳物种构成:内层为具有规整结构的石墨片层结构;外层为热解碳层,该碳层由主要由非晶碳构成,同时含有一定量的纳米结晶碳。这种具有新型结构的复合碳纳米管,主要通过原位聚合、碳化和活化工艺制得,其比表面积最高可达3000m2/g。该材料可广泛应用于吸附剂、催化剂的载体、储能材料以及电极材料等领域。
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公开(公告)号:CN1829000A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610009890.8
申请日:2006-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 王锋 , 张贺林 , 耿长滨 , 王永刚 , 卢彦明 , 房英敏 , 王福君 , 王庆龙 , 王利生 , 辛颖 , 王连军 , 于杰 , 石绍文 , 吴学军 , 孟军 , 王任远 , 曹恒 , 邰镝 , 裴硕 , 徐嘉璘 , 孙测 , 王麒乐
Abstract: 钢质接地极及其化学镀镍表面处理方法,涉及一种接地极及其表面处理方法。为了解决现有钢质接地极使用寿命短、镀铜钢质接地极成本较高的问题,本发明的钢质接地极由接地极芯和防腐表层构成,所述防腐表层为化学镀镍层。本发明的钢质接地极化学镀镍表面处理方法按照如下步骤进行:钢质接地极芯→碱性除油→清洗→碱性电解除油→室温浸蚀→清洗→浸氨水→化学镀镍。通过本发明所述方法获得的接地极不仅具有良好的耐腐蚀性能,延长了其使用寿命,而且降低了成本,与铜质接地极相比成本至少降低5~6倍以上。
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公开(公告)号:CN115141194A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210538757.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D417/14 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于有机发光材料技术领域,具体涉及一种新型空间共轭有机室温磷光材料及其合成方法与应用。本发明首次实现了空间共轭室温磷光材料的开发,低成本高效益地制备了一系列纯有机室温磷光材料,室温时磷光发射在其稳态发光光谱中的比例为86%‑99%,系间窜跃速率为7.1‑12.0×108s‑1。
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公开(公告)号:CN108155325B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201711404115.7
申请日:2017-12-22
Applicant: 深圳市计量质量检测研究院 , 深圳大学 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/411
Abstract: 本发明涉及储能电池领域,特别涉及一种基于锂/钠离子电池的聚合物隔膜制备方法。该发明包括以下步骤:S1.将双酚AF、4,4‑二氟二苯甲酮和双酚芴按摩尔比溶于混合溶剂中,搅拌均匀;S2.在惰性气体保护下,加入催化剂,对混合物进行加热,得到粘稠聚合物,将粘稠聚合物倒入混合溶剂生产聚合物沉淀,用酸性溶液浸泡聚合物沉淀,洗涤、干燥,制得富含氟、耐高温聚合物隔膜材料;S3.将富含氟、耐高温聚合物隔膜材料溶解于溶剂中,形成不同浓度的溶液,通过静电纺丝技术制得具有纳米纤维网状结构的富含氟、耐高温聚合物隔膜。该方法为易于实现,制备的聚合物隔膜综合性能优异的方法。
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公开(公告)号:CN109904408B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910019949.9
申请日:2019-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107267954B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710449897.X
申请日:2017-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: C23C16/27 , C23C16/517 , C30B25/20 , C30B29/04
Abstract: 本发明提供了一种外延生长制备高定向金刚石纳米片阵列材料的方法,以单晶金刚石或多晶金刚石薄膜为基底;采用微波等离子体化学气相方法和利用面内外延生长技术使基底中的{111}晶面的面缺陷通过横向面内外延生长形成纳米片,片的取向是沿着金刚石的{111}晶面生长,得到高定向金刚石纳米片阵列材料。本发明的技术方案克服现有技术中站立的金刚石纳米片难以定向生长的技术难题,通过面内外延生长的方法得到了高定向金刚石纳米片阵列材料,该材料是由金刚石纳米片规则排列,形成有规则取向的三维阵列,具有均匀的厚度;而且可以通过改变甲烷的浓度来控制金刚石纳米片的密度和厚度。
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公开(公告)号:CN110518251A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910887407.3
申请日:2019-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种三维石墨烯粉体材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:以碳类材料粉末作为生长基底,在惰性气氛中升温到生长温度,引入反应气体,使碳类材料粉末的表面生长出石墨烯片,生长的时间为1-4h,冷却至室温,获得三维石墨烯粉体材料;其中,所述生长温度为≥900℃;所述反应气体包括氢气和甲烷。采用本发明的技术方案得到的粉体分散性好,生长均匀且垂直,石墨烯片交联成稳定的网络结构。这不仅解决了二维石墨烯片团聚的问题,而且获得了高电导率的优异性能;工艺简单,原材料丰富、成本低廉,本发明技术方案的三维石墨烯粉体用作锂离子电池导电添加剂可以改善正极材料磷酸铁锂的循环性能、倍率性能。
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