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公开(公告)号:CN113549902A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110788498.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C16/26 , C23C16/32 , C23C16/34
Abstract: 本发明公开了一种C/TiC/TiN/TiAlN复合涂层制备装置及其方法。本发明提出的装置主要包括弧光放电等离子体装置、射频等离子体装置和磁过滤筛选装置三部分,充分组合利用三部分的技术优势,从而达到制备优质涂层的目的。本发明提供的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:将固态源进行弧光放电后得到弧光放电等离子体;将气态源进行射频处理后得到射频等离子体;将所述两种等离子体经过磁过滤去除较大颗粒后共沉积在基底表面,从而得到复合涂层。本发明提供的制备方法为制备不同成分的复合涂层提供了新的合成思路,且制备得到的复合涂层材料具有高均匀性,高致密性以及优异的机械性能。
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公开(公告)号:CN113511638A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
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公开(公告)号:CN108649094B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810454313.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/0352 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及一种Cu/CuI/ZnO结构的紫外光探测器及其制备方法,在柔性、透明的衬底上通过喷涂沉积一层铜纳米线(Cu NWs)导电网络薄膜,然后通过碘化,使单质碘与Cu NWs表面反应得到CuI的外层。接下来用溶胶‑凝胶法在Cu/CuI结构上面预生长一层氧化锌的晶种,再采用低温水热的方法在Cu/CuI结构上面生长氧化锌纳米材料的活性层,然后在上面制备电极制得紫外传感器件。该紫外传感器的透光度在60%以上,在2v的电压下具有良好的紫外传感性能,而且具有良好的机械性能,在弯折1000次后还可以保持原来的传感性能不发生衰减。本发明工艺简单,成功的制备了一种异质结结构,可以大规模制备。
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公开(公告)号:CN106848229B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710063649.1
申请日:2017-02-03
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种金属有机化合物负极材料制备方法,属于锂离子电池负极材料制备方法领域。该金属有机化合物负极材料为多元金属离子与二醇在溶剂热环境下形成的配合物,以金属无机盐或金属有机盐为反应原材料和多元金属源,以乙二醇、丙二醇等为溶剂和络合剂,再通过溶剂热反应一次性制备得到的多元金属有机化合物纳米结构负极材料。该金属有机化合物负极材料具有较高容量、平均工作电压低、倍率性能好和循环稳定性好等优点,其制备方法简便适合产业化制备,且原材料廉价易得,具有巨大的产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN105304895A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510693752.5
申请日:2015-10-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/505 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了含锂金属氧化物锂电纳米电极材料及其制备方法,通过电化学方法将水热法、溶剂热法和溶胶凝胶法等低温合成的纳米结构金属氧化物进行预锂化,从而有效降低含锂金属氧化物的晶体结构形成和发展的温度和所需时间,可有效控制含锂过渡金属氧化物中Li+/过渡金属离子之间的比例和混排程度,并能保持金属氧化物的纳米尺寸和结构。本发明大大降低了材料制备过程当中的能耗、降低成本,同时能获得高效率和高倍率的含锂过渡金属氧化物正极和负极材料,因此该电化学预锂化制备方法是一种纳米含锂过渡金属氧化物纳米结构电极材料较为绿色的可控制备方法。
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公开(公告)号:CN119920814A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510089875.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开柔性透明水系锌离子电池聚苯胺/钒氧化物复合正极极片及其制备方法,属于水系锌离子电池技术领域;制备方法包括:硫酸氧钒水溶液作为电镀液,以金网格/PET作为工作电极,以铂片作为对电极,构建两电极结构,采用恒电压电化学沉积法在金网格/PET表面沉积钒氧化物层,制备钒氧化物/金网格/PET;将硫酸和聚苯胺加入到去离子水中制备电镀液,以钒氧化物/金网格/PET作为工作电极,铂电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,构建三电极结构,采用恒电压电化学沉积法在钒氧化物/金网格/PET表面沉积聚苯胺层,即得复合正极极片。
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公开(公告)号:CN116020469B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211593775.5
申请日:2022-12-13
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种抗烧结铜基甲醇合成催化剂的制备方法,包括以下步骤:在分散剂存在下采用并流共沉淀法制备Cu/Zn碱式碳酸盐二元母体料浆;在分散剂存在下采用正滴沉淀法制备含有锚定剂的拟薄水铝石片载体料浆;超生震荡条件下将二元母体料浆和载体料浆充分搅拌混合打浆,混合料浆经洗涤、过滤、干燥、煅烧、成型制得抗烧结铜基甲醇合成催化剂。采用本发明所述方法制备的催化剂具有抗烧结能力强、热稳定性好、使用寿命长等优势,适用于合成气制甲醇大型化生产过程。
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公开(公告)号:CN118109110A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410097398.9
申请日:2024-01-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D7/20
Abstract: 本申请公开了一种水性导电导热防腐涂料及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明提出的一种水性导电导热防腐涂料包括如下质量份数的组分:水性聚氨酯40‑60份;酸化碳纳米管2‑7份;还原氧化石墨烯3‑8份;氮化硼纳米片1‑4份;缓蚀剂1‑5份;分散剂1‑2.5份;消泡剂0.5‑1.5份;固化剂10‑25份;去离子水20‑30份。本发明提供的水性导电导热防腐涂料具有高耐腐蚀性、高硬度、高附着力、高导电性和高导热性等特点,可应用于石油化工设备、电子元器件、汽车工业等领域。
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公开(公告)号:CN113594400B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110793972.0
申请日:2021-07-13
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , C23C16/02 , C23C16/26 , C23C16/28 , C23C16/505
Abstract: 本发明揭示了一种磁过滤技术制备钠离子电池负极材料的方法,具体为一种预先进行功能化处理多壁碳纳米管,并将多壁碳纳米管做基底,再通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备功能化多壁碳纳米管与半金属靶材源的复合材料载体。这种结构中的功能化多壁碳纳米管作为导电骨架提高了涂敷载体的结构稳定性和导电性能,半金属靶材源作为活性材料,其上的硒和磷与功能化多壁碳纳米管骨架具有高的化学结合力,提高了电极的固硒和固磷性能、多硒化物及磷化物转化动力学和循环寿命。
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公开(公告)号:CN113511638B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110737243.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 南京邮电大学 , 南京亿浦先进材料研究院有限公司
IPC: C01B21/076 , C01B17/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种等离子体化学气相共沉积TiN‑S复合正极材料的制备方法,将二氧化钛P25粉末制备成自支撑氧化物纳米线薄膜,然后对自支撑氧化物纳米线薄膜氮化得到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜,再以自支撑多孔氮化物纳米线薄膜为载体材料,利用等离子体化学气相共沉积技术制备自支撑多孔氮化物纳米线/S复合正极材料。本发明利用等离子体化学气相共沉积技术,将硫沉积到自支撑多孔氮化物纳米线薄膜丰富的相互连通的孔隙结构内,利用氮化物的导电性、固硫能力和高催化活性,达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的硫正极。
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