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公开(公告)号:CN102012394A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010506732.X
申请日:2010-10-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N27/407 , G01N27/60 , B82Y40/00
Abstract: 本发明一种氧传感器用的纳米级氧扩散障混合导体粉体的制备方法,它涉及一种钙钛矿型固态电子-离子混合导体陶瓷粉体材料的制备方法。本发明以金属硝酸盐为主要原料,采用共沉淀-凝胶相结合的方法,经过合理配方,选择添加适当络合剂和分散剂,在800-870℃温度下焙烧2~3h,冷却后制备出了无硬团聚、40~60nm、钙钛矿相结构的膨松态焙烧粉末,此粉末适于制备片式极限电流型汽车氧传感器用的致密氧扩散障粉料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出的陶瓷能满足极限电流型汽车传感器高性能、小型化、片式化的发展趋势。
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公开(公告)号:CN1329304C
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200510086329.5
申请日:2005-09-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G23/00 , C01F11/00 , C04B35/468 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供了一种液相合成钛酸钡纳米粉料的方法,属于电子陶瓷前驱粉料的合成技术领域。采用微乳液共沸蒸馏的方法,在合适的乳化剂作用的微乳液的W/O微反应器中进行;具体工艺步骤为:按照化学计量钡元素和钛元素的摩尔比为1~1.5;草酸或草酸铵和钡元素的摩尔比为1~3配制所需反应原料;将主体有机溶剂和表明活性剂、助剂充分混合均匀,配制有机溶剂;配制微乳液,蒸馏,过滤、烘干,煅烧,获得所需钛酸钡或其掺杂粉料。本发明的优点在于:制得的纳米钛酸钡粉体团聚少、粒度小、形貌规则可控。
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公开(公告)号:CN1281549C
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200410009087.5
申请日:2004-05-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/63 , H01G4/12 , H01G4/30
Abstract: 一种镍内电极钛酸钡基多层陶瓷电容器纳米瓷粉及其制备方法,涉及钛酸钡基多层陶瓷电容器纳米级介电材料。本发明采用湿化学方法中的共沉淀方法,经过合理配方,优化合成工艺,在较低的温度下,制备出用于MLCC,并适于镍内电极,且具有抗还原性的钛酸钡基20~50nm粉末钙钛矿相的焙烧粉末,此粉末在还原气氛中,于1150℃~1250℃烧结1~2小时,便可烧成以钛酸钡为主的高介电性能、适于镍内电极的Y5V多层陶瓷电容器。制成的介电陶瓷室温介电常数高达9400,介电损耗1~3%,电阻率≥1012~1013Ω·cm。本发明设备简单,成本低廉,制备出的陶瓷能满足MLCC高性能、小型化、贱金属化发展趋势的要求。
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公开(公告)号:CN115954443A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211269714.3
申请日:2022-10-18
Applicant: 贵州中水材料科技有限公司 , 北京科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/04 , H01M10/0525 , B22F9/04 , B22F1/16
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池碳包覆硅铜合金负极材料的制备方法,依次包括以下步骤:制备纳米硅;制备纳米硅铜合金(Si/Cu/SiCu3);配置溶液;制备蔗糖包覆纳米硅铜合金复合材料;制备包覆型Si/Cu/SiCu3@C负极材料。本发明采用上述一种锂离子电池碳包覆硅铜合金负极材料的制备方法,制备的负极材料以Si/Cu/SiCu3合金相为前驱体,能够有效抑制纯硅相在嵌锂过程中的体积波动并提高其导电性,此外,一方面水热手段合成的非晶碳将纳米尺寸的Si/Cu/SiCu3包裹在内部,可以避免合金相与电解液接触,另一方面可以充分容纳合金相的体积波动,有效地提高负极材料的循环寿命。本发明采用包覆型结构设计合成工艺简单,所制备的负极材料具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113871587B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111050658.X
申请日:2021-09-08
Applicant: 北京科技大学 , 贵州中水材料科技有限公司
Abstract: 一种锂离子电池硅@碳纳米管@碳复合负极材料的制备方法。首先采用多晶硅切割硅泥作为硅源,通过酸洗等手段获得高纯度微米级片状硅粉,然后通过干法球磨将微米硅片细化到纳米尺寸;以淀粉、碳纳米管为碳源,通过两步球磨法包覆纳米硅;再经过高温热处理,获得硅@碳纳米管@碳复合负极材料(QSi@CNTs@C)。该复合材料中,碳纳米管在纳米硅之间相互连接,形成导电网络,为离子传输提供通道,既起到导电的作用,同时充足的空位可缓解硅的体积膨胀;碳将纳米硅和碳纳米管包裹在微米球内部,可以避免纳米硅和电解液接触,减少电解液的消耗,抑制硅体积膨胀。本发明制备的复合材料展现出了优异的倍率性能和循环性能,制备方法简单,成本低,可以实现产业化。
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公开(公告)号:CN110369728A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910712167.3
申请日:2019-08-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/11
Abstract: 本发明提供了一种小孔径泡沫铝材料的粉末冶金制备方法,属于泡沫铝的制备领域。本发明技术方案首先称取一定质量的铝粉和4种不同的无机盐造孔剂,然后在机械混料机上混合均匀,放入模具中,在液压机上进行压制成型,得到预制胚体,再根据造孔剂的不同,选择不同的方法使造孔剂分解,在氩气保护氛围中烧结,最终得到具有一定孔隙率的泡沫铝材料。本发明给出了几种可行的制备小孔径泡沫铝的造孔剂,工艺方法简单,可以获得孔隙率为40%~80%、孔径≤500µm﹑且分布均匀的泡沫铝材料。
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公开(公告)号:CN108963257A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810711085.2
申请日:2018-07-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种锂硫电池正极材料的制备方法和使用该正极材料的锂硫电池,属于锂硫电池用电极领域。所述锂硫电池包括:正极材料、电解液、隔膜以及负极材料。制备正极材料时,采用原位水热合成法,在过渡金属硫化物‑VS2上沉积一层硫单质得到VS2/S复合材料并应用于锂硫电池。所得的复合材料制备步骤简单易操作且产率较高。应用于锂硫电池中电化学性能较好,与没有添加VS2的正极材料相比性能提高明显,过渡金属硫化物‑VS2具有很好的导电性,加快反应动力学;其次是能够很好的固定硫以及抑制多硫化物的穿梭,从而提高了锂硫电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108914148A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810746303.6
申请日:2018-07-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种光电化学电池光阳极的制备方法。所述的光阳极是一种复合结构,包括α-Fe2O3层、中间层、析氧催化剂层。在制备电极时,先通过加热二茂铁直接得到α-Fe2O3层,再通过旋涂锡前驱体溶液烧结得到中间层,最后用水浴法长一层析氧催化剂。所得的光阳极制备步骤简单易操作且可大面积生产。本发明所制得的α-Fe2O3复合结构电极保持了α-Fe2O3的纳米形貌结构,中间层很好的钝化了α-Fe2O3层的表面缺陷,极大的改善了催化剂和α-Fe2O3层之间的界面接触。该复合结构光阳极的中间层和催化剂层使得光电流分别提高了72.6%和118.4%,从而显著提高了光解水的性能。
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公开(公告)号:CN103614749B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310664940.6
申请日:2013-12-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于制备电铸铜-铝复合药型罩的电铸芯模及方法。电铸芯模由内模、固定环、铆钉和铝罩组成。使用时首先将进行除油、酸洗、浸锌和化学镀镍处理后的铝罩和内模、固定环、铆钉一起组装成电铸芯模,然后在电铸芯模上进行电铸铜,电铸完成以后,将铆钉拔出,再将铝罩连同它外面的电铸铜层一起取下,即可得到电铸铜-铝复合药型罩。通过本发明的方法,可以制备出有较强结合力的电铸铜-铝复合药型罩,而且操作简便,脱模方便。
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