轻质多孔ZrO2纤维骨架基隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110577402B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910703940.X

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZrO2纤维的轻质耐高温隔热材料及其制备方法。该ZrO2纤维隔热材料具有耐高温、低密度,高力学强度、低热导率的特性。该轻质多孔隔热材料的微结构特征包括以直径8‑10μm,长度为几百μm的四方相ZrO2纤维为结构单元,互相搭接形成三维骨架网络,颗粒尺寸在10‑100nm的纳米SiO2粉末为焊接助剂,在四方相ZrO2纤维搭接处形成“焊点”。纤维的空间排布为各向同性,无明显趋向。该轻质多孔ZrO2纤维骨架隔热材料密度在0.25g/cm3‑0.41g/cm3之间;孔隙率在95%‑98%之间;10%应变范围内的平均抗压强度在0.129MPa到0.235MPa之间;室温热导率在0.026W/(m·K)到0.043W/(m·K)之间。本发明所保护的制备方法简单,所得材料有望作为一种航天飞行器的热防护材料。

    一种负载金属纳米颗粒的氧化锆气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110339789A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910611225.3

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载金属纳米颗粒的氧化锆气凝胶的制备方法。该复合气凝胶的制备方法的特征包括:1)以锆的无机盐为锆源;2)以相应的金属前驱体为金属源,可采用的金属源包括:以硝酸银为银源,以氯铂酸为铂源,以三氯化钌为钌源,以氯化铜为铜源,以钯酸钾为钯源;3)以柠檬酸同时作为氧化锆凝胶促进剂和金属还原剂;4)以乙醇为溶剂;5)通过超临界干燥获得氧化锆/金属纳米颗粒复合气凝胶。本发明申请的制备方法具有原料易得,工艺简单的特点。所制备的氧化锆/金属纳米颗粒复合气凝胶可用于各类气相催化反应。

    一种铜基合金气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110170283A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910458410.3

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜基合金气凝胶的制备方法。该气凝胶的制备方法包括:1)以硝酸铜作为铜源;2)以其它无机金属盐为金属源;包括但不限于硝酸镍,硝酸铬,三氯化钌等;3)以甲酰胺为添加剂;4)以柠檬酸为凝胶促进剂;5)以乙醇为溶剂;6)通过超临界乙醇干燥获得铜基合金气凝胶。该方法制备的铜基合金气凝胶成分为Cu-M,其中M为Ni,Cr,Ru中的一种或任意比例的组合;Cu的质量分数在70%-99%之间,对应的M的质量分数在30%-1%之间。气凝胶中的颗粒的尺寸在10-500nm之间;气凝胶的比表面积在10-500m2/g之间。本发明的制备方法具有流程简单,原料易得的特点,所制备的铜基合金气凝胶可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。

    一种磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108786673A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810569400.2

    申请日:2018-06-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶的制备方法。该气凝胶的制备方法包括:1)以镍的无机盐作为镍源,2)以羟基乙叉二膦酸同时为磷源和凝胶促进剂;3)以氯金酸为金源;4)以乙醇为溶剂;5)通过超临界干燥获得磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶。该方法制备的气凝胶成分为磷酸镍和金;其中的磷酸镍为非晶态,金为晶态;纳米金颗粒的尺寸在10‑50nm之间;气凝胶的比表面积在120‑650m2/g之间,密度在0.05g/cm3到0.2g/cm3之间。本发明的制备方法具有原料易得,工艺简单的特点,所制备的磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶可用于各类气相催化反应。

    以Na2SiO3兼具凝胶促进剂和结构改性剂功能制备的块状氧化锆基气凝胶及制备方法

    公开(公告)号:CN105732027B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610030806.4

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种以Na2SiO3同时兼具凝胶促进剂和结构改性剂双功能制备的块状氧化锆基气凝胶及其制备方法。它的步骤如下:1)将无机锆盐溶于乙醇和水的混合溶液中,加入适量添加剂形成无机锆盐溶液;2)将Na2SiO3溶于一定浓度的氨水中形成Na2SiO3溶液;(3)将Na2SiO3溶液滴加到无机锆盐溶液中,溶液搅拌均匀后,倒入模具中,形成湿凝胶;4)加入无水乙醇至湿凝胶完全浸没为止,进行老化处理;5)将老化后所得湿凝胶经超临界干燥得到块状氧化锆基气凝胶。该方法制得的氧化锆基气凝胶成块性良好,并且通过调节无机锆盐/水玻璃的比例,可实现对氧化锆基气凝胶的密度、比表面积、孔隙率,以及结构单元纳米颗粒之间的结合强度等性能参数的可控调节。该制备方法原料廉价易得,工艺简单,反应周期短,制得的氧化锆基气凝胶结构强度性能好,生产容易放大。

    一种活性碳纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105780197A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610179105.7

    申请日:2016-03-25

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: D01F9/22

    Abstract: 本发明公开了一种制备活性碳纳米纤维及其制备方法。以聚丙烯腈为碳源,N,N?二甲基甲酰胺为溶剂,以亚磷酸为原位活化剂。将一定量的聚丙烯晴和亚磷酸(H3PO3)混合后溶于N,N?二甲基甲酰胺后形成前驱体液后,通过静电纺丝法制备前驱体纤维,再在高温惰性气体的保护下进行碳化,得到具有高比表面积,高孔隙率的活性碳纳米纤维。其比表面积在580?710m2/g,孔容积在0.20?0.55cm3/g之间,可作为性能优良的催化剂及催化剂载体、超级电容器电极等。

    一种制备含有氧空位的过渡金属氧化物材料的方法

    公开(公告)号:CN112939053B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110125268.8

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备含有氧空位的过渡金属氧化物材料的方法,方法包括:1)以熔融的液态金属钠为还原剂;2)以过渡金属氧化物为还原对象;3)在惰性气氛中将过渡金属氧化物和熔融的液态金属钠充分混合反应,并保温一段时间,4)在惰性气氛中采用乙醇去除混合物中残留的钠,5)进一步在空气气氛中对产物进行洗涤,干燥后获得含有氧空位的过渡金属氧化物。通过控制金属钠与过渡金属氧化物的相对质量比例,保温温度、保温时长,可以获得不同氧空位含量的过渡金属氧化物,本发明的制备方法具有成本低廉、反应简单、条件温和、适用于多种过渡金属氧化物的特点,所制备的含氧空位的过渡金属氧化物可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池电极等。

    一种钠钾共嵌金属氧化物正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113526560A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110677937.2

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种钠钾共嵌金属氧化物正极材料及其制备方法,制备方法包括:1)以钾盐和过渡金属盐作为原料,利用高温固相法制备得到P3相的富钾层状金属氧化物;2)根据所需嵌钠量,在惰性气氛下将所述富钾层状金属氧化物粉末和钠单质混合,滴加钠离子电解液以润湿混合物,充分研磨后得到均匀的浆料;3)在惰性气氛下将所述浆料静置以使富钾层状金属氧化物粉末和钠单质充分反应,清洗并离心分离,将所得沉淀干燥后得到钠钾共嵌金属氧化物正极材料。本发明的优点在于制备方法温和、操作简便,所制备的钠钾共嵌金属氧化物正极材料具有扩散系数高、倍率性能好、稳定性好等优点,适用于电化学储能器件的正极材料。

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