一种碳-碳纳米管-硅纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110880592A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911221776.5

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 一种碳-碳纳米管-硅纳米颗粒及其制备方法和应用,本发明属于储能材料的制备领域。本发明主要解决了传统硅负极材料充放电过程中较大的体积变化、过低的本征电子电导率、界面结合力差的问题。本发明方法在氩气和氢气的混合气氛下对硅纳米颗粒进行化学气相沉积,再经等离子体气相沉积碳层,然后浮动催化剂法生长碳纳米管。本发明原位制备实现碳纳米管和碳层之间紧密结合,缓冲了硅的体积膨胀效应,且相互交联的碳纳米管可以形成导电网络,有利于复合材料的快速导电。本发明所制得的碳-碳纳米管-硅纳米颗粒复合电极材料制备快速、分散性好、尺寸可控,具有良好的电化学性能,是一种具有广阔的应用前景的锂电池负极材料。

    焦耳热冲击辅助陶瓷中间层高温钎焊SiC陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN120002112A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510114859.3

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种焦耳热冲击辅助陶瓷中间层高温钎焊SiC陶瓷的方法,包括如下步骤:步骤1、对母材进行打磨,清洗去除母材表面杂质,按照母材/陶瓷中间层/母材的方式装配为待钎焊件;步骤2、将导电体的两端分别接直流电源的正极与负极,将步骤1装配好的待钎焊件放入真空环境、气体保护氛围或空气中;步骤3、将导电体通入直流电,调整电流和电压大小,将导电体作为钎焊热源,利用测温设备监控导电体的表面温度,保持电流或电压不变使待钎焊件的接头保温一段时间,直接关闭电源或将电流或电压以一定速率降至零,完成钎焊。本发明利用热传导进行焊接,能源利用率显著提高,有助于高热敏性元件的连接,对温度敏感材料的焊接有重要意义。

    一种石墨烯与铝合金的非平衡态钎焊连接方法

    公开(公告)号:CN119703243A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510044611.4

    申请日:2025-01-12

    Abstract: 本发明涉及异种材料连接技术领域,具体涉及一种石墨烯与铝合金的非平衡态钎焊连接方法。该方法包括:步骤一、将高导热石墨烯块体、快速发热元件、铝合金的待焊面、钎料箔片清洗后烘干;步骤二、将上述材料按照铝合金/钎料箔片/快速发热元件/钎料箔片/石墨烯块体/钎料箔片/快速发热元件/钎料箔片/铝合金的装配方式组装形成待钎焊组件,且快速发热元件与石墨烯块体待焊面的距离小于快速发热元件与同侧铝合金的距离;步骤三、对待钎焊组件通过特殊加热方式进行加热以确保在接头两侧形成非平衡态温度场,保温结束后待接头自然冷却至室温,钎焊完成。采用上述方案,可解决现有石墨烯材料与铝合金焊接中异质接头高残余应力集中的技术问题。

    一种热冲击制备氧化铁基超级电容器负极材料的方法

    公开(公告)号:CN118762940A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411000425.2

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种热冲击制备氧化铁基超级电容器负极材料的方法,包括如下步骤:步骤一、将铁盐加入到溶剂中搅拌均匀,得到前驱体溶液;步骤二、将基底浸入前驱体溶液中,基底取出后进行干燥,得到浸渍后的基底;步骤三、在真空环境下,利用直流电使用非平衡热冲击法对步骤二浸渍后的基底进行热冲击处理,降温后,得到热冲击改性的超级电容器负极材料。本发明制得的Fe2O3材料,晶体产生介孔结构,增大晶面间距,使材料产生更宽的电压窗口,增加氧空位含量,从而加速离子运输,提高电化学性能。同时材料合成设备简单、操作简便,不依赖于成分调控,本发明制备的电极材料有自支撑基底,无需额外涂片即可作为电极使用,该材料稳定性高,前景广阔。

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