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公开(公告)号:CN102664084B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210158939.1
申请日:2012-05-22
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种花状Fe2O3/Cu复合粒子及其制备方法,属于电磁功能材料技术领域。花状Fe2O3/Cu电磁功能复合粒子,其中复合粒子的核是花状Fe2O3,表面负载的是抗氧化的金属Cu。制备时:将硫酸铜溶解于去离子水中,再滴加氨水,配得铜氨溶液;将磁性三氧化二铁微米花加入到铜氨溶液中,加热至60~80℃,依次滴加氢氧化钠水溶液和葡萄糖水溶液,滴加混匀的水合肼溶液与表面活性剂,反应30~180min,将沉淀物用去离子水和无水乙醇清洗去杂,烘干后即得成品。本发明简单易行,生产成本低廉,能耗少,磁性能和导电性能在一定数值范围内可控,产品的抗氧化能力强,具有工业化价值和市场应用前景。
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公开(公告)号:CN103100723A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310044669.6
申请日:2013-02-05
Applicant: 中北大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种可控制备金属铜纳米材料的水热制备法,涉及一种单质金属铜纳米材料的制备方法。包括以下步骤:以二水合二氯化铜为铜源、去离子水为溶剂,配制Cu2+浓度为0.026mol/L的溶液,加入表面活性剂十二烷基苯磺酸钠,充分搅拌;将水合肼逐滴滴加入上述溶液中,充分搅拌,转移至反应釜中,密封,置于50~180℃的烘箱中反应1~30h;反应结束后离心收集产物,将产物用去离子水和无水乙醇分别清洗,然后真空干燥,或者直接贮存在含有微量水合肼的无水乙醇中,即得成品。本发明合成过程环境友好、无污染;制备工艺简单、成本低、过程容易控制,易于大规模生产;产品结构形貌丰富、选择性高、重复性好。
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公开(公告)号:CN103028738A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210573868.1
申请日:2012-12-26
Applicant: 中北大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种可控制备多种形貌FeNi3微纳米材料的方法,涉及磁性合金FeNi3微纳米材料。包括以下步骤:将六水合三氯化铁和六水合二氯化镍溶于去离子水,得到Fe3+浓度为0.005~0.03mol/L、Ni2+浓度为0.015~0.09mol/L的溶液,控制六水合三氯化铁与六水合二氯化镍的摩尔比为1:3;再加入氢氧化钠充分搅拌;再将水合肼滴加搅拌;移至反应釜中密封,120~200℃反应0.5~24h;用磁铁分离产物,用去离子水和无水乙醇分别清洗,干燥即得。本发明不使用任何模板、外加磁场辅助,一步就可以选择性地合成有不同形貌的产品,经济环保,产品结构形貌丰富、选择性高、重复性好。
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公开(公告)号:CN110203976A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910407662.3
申请日:2019-05-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔雪花状ZnCo2O4/ZnO复合电极材料的微纳米结构合成方法,包括如下步骤:(1)、称取Zn(CH3COO)2·2H2O和Co(CH3COO)2·4H2O;(2)、称取尿素溶解于步骤(1)所得溶液中;(3)、称取NH4F溶解于步骤(2)所得溶液中;(4)、将所得溶液转移至反应釜中,在100~200℃下反应1~12h;(5)、反应结束后,冷却离心清洗℃干,煅燥烧,即时间得前2~1驱0体h,升;(6温)速、将率所1得~15粉℃末·煅m烧in-,1煅。本烧发温明度方35法0~通80过0简单调控实验参数即可合成得到雪花状形貌多孔ZnCo2O4/ZnO复合电极材料微纳米结构。
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公开(公告)号:CN106041124B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610560987.1
申请日:2016-07-18
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种粒径可以调控的金属及其氧化物空心微球的制备方法,主要包括以下步骤:首先通过分散聚合方法制备微米级单分散的聚苯乙烯(PS)微球;之后运用化学镀方法制备具有金属镀层的复合粒子;最后采用溶剂刻蚀或高温煅烧的方法除去聚苯乙烯内核,获得具有空心结构的金属或其氧化物微球。通过改变单体和引发剂用量、反应时间等工艺参数,可以控制聚苯乙烯微球的粒径大小,从而实现对金属及其氧化物空心微球粒径的调控。
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公开(公告)号:CN107164950A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710424844.2
申请日:2017-06-08
Applicant: 中北大学
IPC: D06M11/83 , D06L1/02 , D06M11/38 , D06M11/20 , D06M11/28 , D06M11/55 , C23C18/18 , C23C18/36 , C23C18/40 , C23C18/44 , D06M101/40
CPC classification number: D06M11/83 , C23C18/1893 , C23C18/36 , C23C18/405 , C23C18/44 , D06L1/02 , D06M11/20 , D06M11/28 , D06M11/38 , D06M11/55 , D06M2101/40
Abstract: 本发明公开一种在玻璃纤维织物和碳纤维织物表面包覆金属的化学镀方法,主要包括以下步骤:首先通过预处理过程对玻璃纤维织物和碳纤维织物进行表面处理,以赋予其表面一定的催化活性,具体的预处理过程包括除油、粗化、敏化和活化步骤。然后采用化学镀方法在经过预处理的玻璃纤维织物或碳纤维织物表面镀金属,所制复合材料具有优异的导电性能或磁性能。通过改变化学镀液中的主盐、络合剂、还原剂用量、反应温度和时间等工艺参数,可以控制镀层的沉积速度和完整性,从而实现对复合材料导电性能和微观形貌的调控。
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公开(公告)号:CN105225768B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510655679.2
申请日:2015-10-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及柔性导电材料领域,具体是一种三明治结构柔性镀银功能粒子导电膜的制备方法,其步骤为:液体硅橡胶中滴加溶剂至其充分溶解,然后滴加固化剂,搅拌均匀后将液体硅橡胶溶液在模具中流延成型,室温下固化20~50min,得到表面微固化的底层纯硅胶膜。通过本发明所述制备方法获得的0.4~1 mm厚的三明治结构柔性镀银功能粒子导电膜,其体积电阻率可达10-2Ω·cm,且具有较好的耐候性和抗氧化性,在拉伸(最大拉伸应变为100%)上百次后其导电性能变化不大,本发明所述三明治结构柔性镀银功能粒子导电膜的制备方法适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN104016593B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410262463.5
申请日:2014-06-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种在玻璃微珠和玻璃纤维表面包覆金属钴的化学镀方法,主要包括以下步骤:首先通过预处理过程对玻璃微珠和玻璃纤维进行表面处理,以赋予其表面一定的催化活性,具体的预处理过程包括脱脂(只针对玻璃纤维)、粗化、敏化和活化步骤。然后采用化学镀方法在经过预处理的玻璃微珠或玻璃纤维表面镀金属钴,所制核-壳结构复合粒子兼具优异的电-磁双功能性。通过改变化学镀液中的主盐、络合剂、还原剂用量以及施镀温度和时间等工艺参数,可以控制镀层的沉积速度和厚度,从而实现对复合粒子导电性能和微观形貌的调控。
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公开(公告)号:CN102432201B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201110274200.2
申请日:2011-09-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种镀银玻璃纤维的制备方法及其利用该镀银玻璃纤维制备的导电橡胶,属于导电橡胶制备技术领域,解决现有的金属导电填料密度大、成本高,无法满足现代电子工业的发展的问题。将定量玻璃纤维分别置于热碱液、粗化液、敏化液、活化液中进行镀前处理,之后放入镀银液中获得导电性能优异的镀银玻璃纤维,然后将得到的镀银玻璃纤维添加到硅橡胶基体中,通过传统的橡胶制备方法,获得导电橡胶。利用本发明方法制得的导电橡胶,其体积电阻率最低可降至0.005Ω•cm、拉伸强度不低于2.64MPa、邵尔硬度不高于90、扯断伸长率不低于30%。
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