一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109411723B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201811201707.3

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将氧化石墨加入到去离子水中,超声20‑60min,所得的悬浮液在1500‑3000rpm的条件下离心20‑60min,离心后去除底部未剥离杂质的上层清液即为氧化石墨烯胶体;步骤2:将步骤1获得的氧化石墨烯胶体溶液和膨胀剂混合,再加入石墨电极材料,经搅拌、干燥后得到氧化石墨烯/石墨材料;步骤3:将步骤2得到的氧化石墨烯/石墨材料在惰性气氛中经微波加热后得到石墨烯/石墨锂离子电池负极材料。本发明具有工艺简单、路线短和成本低的优点,加工所得到的锂电池负极材料具有高的比容量和循环稳定性。

    一种植物补光照明用全光谱LED荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN111575002A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010435497.5

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种在紫外光激发下植物补光照明用全光谱LED荧光粉及制备方法,该荧光粉的化学式为:TbxM3-xGa5O12:yMn4+(M=Y,Gd,La,Lu,0≤x≤3,0.1≤y≤5at%),其晶体结构属于立方晶系,Ia-3d空间群,激活离子为Mn4+。本发明还公开了这种荧光粉的制备方法,按化学计量比称取原料,利用溶剂热-固相合成法合成该荧光粉。引入适量的电荷补偿剂,进一步改善该材料的发光性能,最终获得高效、稳定的植物照明用全光谱LED荧光粉。本发明以铽镓石榴石为基质,以Mn4+为激活剂,原料及最终产物均不有毒有害物质,该荧光粉对紫外光具有较强吸收,发射谱带涵盖460-750nm的可见光波段,适合紫外LED芯片激发用于植物全光谱照明补光领域。

    一种不锈钢与铝的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119140604A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411286713.9

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种不锈钢与铝的复合材料及其制备方法,制备方法包括:对干燥处理后不锈钢和铝进行表面毛化处理;将MXene与酒精按比例混合,得到均匀分散的MXene溶液;将MXene溶液均匀喷洒到毛化处理后的铝表面,待酒精挥发后,得到表面覆盖有Mxene的铝板;在表面覆盖有Mxene的铝板的上下两侧分别放置毛化处理后的不锈钢,得到依次分布的不锈钢、Mxene、铝板、Mxene和不锈钢的叠合样品;对叠合样品进行预热处理;对将预热处理后的叠合样品进行轧制复合,得到高导热的金属复合材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺不复杂,制备出的复合材料的导热性能优于传统方式等优点。

    一种含铜AlCoCrFeNi共晶成分铸态高熵合金及同时提升强度与塑性的方法

    公开(公告)号:CN115386815A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210948187.2

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种含铜AlCoCrFeNi共晶成分铸态高熵合金及同时提升强度与塑性的方法。本发明的方法包括:将含铜AlCoCrFeNi共晶成分铸态高熵合金切割,得到矩形块体;将所述矩形块体进行均匀化退火,得到退火物料;将所述退火物料依次进行轧制和再结晶退火,所述再结晶退火的温度为600~850℃。本发明的方法使铸态的高熵合金无需热锻锻造等复杂工艺,通过简单的常温轧制与退火即可获得强度与塑性的同时提升。该方法能使高熵合金同时具有高抗拉强度和良好塑性,安全可靠并且实用,在工程领域应用前景十分广阔。

    一种红光荧光粉材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112920801A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110175845.4

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种红光荧光粉材料及其制备方法。所述红光荧光粉材料具有磷灰石结构,其化学通式为Sr3‑yMyY7‑7xEu7x(BO4)(SiO4)m(GeO4)nF2。制备方法为:按照化学式称取原料,将原料在玛瑙研钵中充分研磨均匀,获得反应前驱体;将反应前驱体烧结,得到预烧产物;将预烧产物在玛瑙研钵中再次研磨,然后进行固相反应。本发明通过采用Mg,Ca,Ba替换部分或全部Sr,以及采用Ge替换部分或全部Si,从而影响发光中心Eu3+离子的晶体场,进而能够调节红色荧光粉的光色性能,并提高红色荧光粉的光色性能。

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