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公开(公告)号:CN104167297B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201410424428.9
申请日:2014-08-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01G11/24
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用管状介孔四氧化三钴及其制备方法。所述的管状介孔四氧化三钴是以棉花为模板制备获得的。所述的管状介孔四氧化三钴粉体的制备方法是把棉花浸泡在硝酸钴的水溶液中,待干燥后将吸附硝酸钴的棉花在空气中煅烧得到四氧化三钴粉体。所述的管状介孔四氧化三钴孔径为9‑25 nm、管径为8‑20μm、内外径比大于1、长径比大于10的四氧化三钴。所述管状介孔四氧化三钴因具有良好的电容特性及较高的储能特性,可用作为超级电容器的电极材料。本发明同现有技术相比,工艺简单、操作容易、环保、原料来源丰富、低成本及性能好等优点,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN103896578B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410102318.0
申请日:2014-03-19
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高密度低电阻率氧化锌陶瓷靶材的制备方法,所述方法包括在掺杂ZnO粉体中加入助烧剂,助烧剂是Bi2O3、B2O3和SiO2中的一种、两种或三种,并于不低于摄氏1200度的温度下烧结。本方法能够使得制备的氧化锌陶瓷靶材不仅具有高密度、低电阻率及降低对氧化锌粉体的粒度要求,而且因为降低了烧结温度,从而导致能耗的大幅降低。另外,本方法制备的氧化锌陶瓷靶材由于具有超高的密度及低的电阻率,使得在磁控溅射镀膜时,可以使用直流工艺进行溅射镀膜,在对靶材加高压进行镀膜过程中的放电次数少,高速沉积薄膜,靶材表面节瘤少。
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公开(公告)号:CN104987060A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510344609.5
申请日:2015-06-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种具有骨架网络结构的氧化锌蒸镀靶材的制备方法:高温烧制获得微米级粉体,加入纳米级粉体、碎颗粒、氢氧化物浆料中的一种或者多种混合,再加入粘接剂压制成型,高温烧结后得到蒸镀靶材。本发明通过构建具有三维骨架网络的结构,实现对低密度蒸发材料的结构强化,所制备的氧化锌蒸镀材料具有较高的强度,抗热冲击性能好,彻底解决高能电子束轰击时开裂的问题。
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公开(公告)号:CN102867655B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210392323.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01G11/84
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种管状介孔二氧化锰的超级电容器及其制备方法,其特征在于:管状介孔二氧化锰的超级电容器,是具有孔径分布为2-50nm、管径为0.5-10μm、内外径比>0.9、长径比>10的α、β、或γ相二氧化锰,或三种晶相中两两混合,或三种晶相混合的二氧化锰,其制备方法是把棉花浸泡在高锰酸钾的水溶液中,待干燥后将吸附高锰酸钾的棉花在空气中煅烧,再将煅烧后的产物进行水洗及干燥得到氧化锰粉体,具有良好的电容特性及较高的储能特性,可用作为超级电容器的电极材料,本发明简单、环保、低成本且性能好等优点。
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公开(公告)号:CN104466149A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410788967.0
申请日:2014-12-19
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: H01M4/48 , B82Y40/00 , C01G39/02 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种晶面择优生长的单晶MoO3锂离子电池正极材料的制备方法,其特征在于:将收集好的甘蔗渣用去离子水清洗,烘干,再将所得甘蔗渣模板放入1-10%的钼酸铵水溶液中浸渍,甘蔗渣和钼酸铵水溶液的重量比为1-7∶93-99,待模板完全浸透后取出,并于60℃烘干;再将干燥后的吸附有钼酸铵的甘蔗渣模板在空气气氛中,控制温度400-600℃,煅烧时间2-5小时,得到MoO3锂离子电池正极粉体材料。本发明方法简单、成本低、环保性好,制备的晶面择优生长的单晶MoO3,单晶及择优生长材料可提高材料的电导性及改善其循环稳定性,具有很好的经济效益和社会效益,绿色环保。
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公开(公告)号:CN104051599A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410249279.7
申请日:2014-06-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01L33/50
CPC classification number: H01L33/502 , H01L33/505 , H01L2933/0041
Abstract: 一种基于3D打印技术的白光LED荧光薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)配制荧光粉浆料;(2)导入3D打印机,由计算机控制在LED芯片或其它透明基片上进行荧光薄膜的打印;(3)打印的过程中,选取热风吹扫或紫外光固化等方式对打印出来的薄层进行同步固化;(4)根据胶体性质按优化的加热工艺或紫外光固化方式进行整体再固化,即获得所需要的荧光薄膜。本发明具有打印精度和自动化程度高,物料浪费少,并可随心所欲地在各种基片或物体上打印各种形状和厚度的三维物体,是一种先进的制造技术,且现已有成熟的3D打印机,并可以实现自动化的生产,十分适合于荧光薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN103456983A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310404223.X
申请日:2013-09-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种薄膜固体电解质材料及其制备方法,其结构为Li-(Mn1-xM1x)-(Ti1-yM2y)-O表示,其中x满足0≤x<1的关系,y满足0≤y<1的关系,上述M1选自La、Sr、Na、Nd、Pr、Sm、Gd、Dy、Y、Eu、Tb、Ba中的至少一种,M2选自Mg、W、Al、Ge、Ru、Nb、Ni、Ta、Co、Fe、Zr、Hf、Fe、Cr、Ga中的至少一种。该薄膜固体电解质是经溶胶凝胶法或射频磁控溅射的方法制得。该薄膜固体电解质具有较高的Li离子导电率,较低的电子导电率和良好的热力学稳定性,特别适用于生产固体锂离子电池。
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公开(公告)号:CN119943587A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510116360.6
申请日:2025-01-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种纸片超级电容器及其制备方法,属于电化学能源技术领域。本发明以纸片作为超级电容器的支架,在纸片内部微观结构上构建疏水层后,将凝胶电解质、正极活性材料、负极活性材料、正极集流体和负极集流体所有组件垂直分布纸片的指定区域,得到纸片超级电容器。所述纸片超级电容器的制备方法包括以下技术步骤:(1)构建疏水层;(2)引入凝胶电解质;(3)喷涂活性材料浆料。本发明的纸片超级电容器充分利用纸片多孔结构,减少器件元件,便于进行图案化设计和异结构制作,能够提升能量密度,解决了传统柔性超级电容器器件尺寸厚、元器件多、灵活性差以及能量密度低等问题。
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公开(公告)号:CN119929872A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510113906.2
申请日:2025-01-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种烧绿石结构高分散性锆酸镧纳米粉体及其制备方法,属于锆酸镧纳米粉体技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性锆盐、酒石酸与表面活性剂溶于混合溶剂I中,将溶液调节至中性后,得到溶液A;将可溶性镧盐与表面活性剂溶于混合溶剂Ⅱ中,得到乳液B;(2)将溶液A与乳液B进行混合反应,洗涤和过滤后,得到前驱体;(3)将前驱体进行煅烧后,得到烧绿石结构高分散性锆酸镧纳米粉体。本发明采用化学共沉淀法一步合成锆酸镧纳米粉体,合成的锆酸镧纳米粉体为烧绿石结构,具有高分散性、小颗粒(50~100nm)特点。该制备方法工艺简单可控,所需设备简单、要求低,反应温度低,制备成本低,易于大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN117945755A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410116121.6
申请日:2024-01-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64 , B01J23/31 , B01J35/39
Abstract: 本发明涉及光催化陶瓷技术领域,具体公开了一种光催化陶瓷的制备方法。本发明采用氨水溶解MoO3获得Mo6+(钼源),乙酸溶解Bi2O3获得Bi3+(铋源)。将钼源和铋源放入模具中,将模具升到一定温度,并施加一定压力,在模具中反应制备Bi2MoO6陶瓷。相比常规制备Bi2MoO6陶瓷的方法,本发明在模具中直接反应制备出Bi2MoO6陶瓷,避免了制备Bi2MoO6粉体的中间环节,为陶瓷的制备提供了新的方法和思路。
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