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公开(公告)号:CN111403722A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010302706.9
申请日:2020-04-17
Applicant: 台州学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有枣糕结构的NiO/C纳米复合微球材料的制备方法和应用,该方法为:将氯化镍、间苯二酚和甲醛溶于水中制成溶胶,加入浓盐酸以调整pH,然后对溶胶水浴加热,生成凝胶。凝胶经充分干燥后,先在氩氢混合气氛中煅烧碳化,再在空气气氛中煅烧氧化制得产物。所述枣糕结构NiO/C纳米复合微球由NiO球状颗粒镶嵌在C气凝胶微球内部构成。当用于锂离子电池负极材料时,其枣糕结构可有效分散NiO活性颗粒,抑制其粉化失效并增强电极导电性,从而提高材料的可逆容量、循环稳定性和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN111359611A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010308253.0
申请日:2020-04-18
Applicant: 台州学院
IPC: B01J23/745 , B01J21/18 , B01J23/755 , C25B11/06
Abstract: 本发明公开一种FeCu/C电催化剂的制备方法,包括以下步骤:采用泡沫镍作为基底,将硝酸铁九水合物,硝酸铜三水合物,尿素和氟化氨在泡沫镍表面反应生成前驱体;将前驱体置于聚吡咯溶液中浸泡,在惰性气氛下高温烧结。
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公开(公告)号:CN108535806B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810457229.6
申请日:2018-05-14
Applicant: 台州学院
IPC: G02B6/12
Abstract: 本发明公开一种带金属衬底的微型集成波导分束器,包含以下组件:纳米天线、波导层、耦合层及金属衬底。所述的纳米天线采用高折射率的纯电介质材料。所述的纳米天线尺寸与入射光波长同量级。所述的耦合层根据工作波长,满足FP共振条件。本发明还公开一种制备所述的带金属衬底的微型集成波导分束器的微纳米加工方法,包含以下步骤:硅片清洗、镀金膜、退火、镀SiO2膜、镀Si膜、样品清洗、光刻、镀Si膜与剥离、样品清洗、离子束刻蚀加工。
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公开(公告)号:CN109999865A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910404996.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 台州学院
IPC: B01J27/185
Abstract: 本发明公开一种镍磷硫硒电催化剂的制备方法,包括以下步骤:原料的称量和压片;封管;固相反应;电化学处理。本发明还公开一种镍磷硫硒电催化剂,其采用如上所述的方法制备而成。
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公开(公告)号:CN106824214B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710174965.6
申请日:2017-03-22
IPC: B01J23/847 , C02F1/30
Abstract: 本发明涉及光催化技术,尤其涉及FeSe/BiVO4复合光催化剂及制备方法,该催化剂将FeSe纳米棒沉积在BiVO4颗粒表面,该制备方法为:化学沉淀法制备BiVO4颗粒;固相烧结法制备FeSe块状物;超声剥离法制备FeSe纳米棒;BiVO4和FeSe混合后分散在乙醇中;上述溶液蒸发得到FeSe/BiVO4复合光催化剂。本发明将BiVO4与FeSe复合,光生电子将吸附在FeSe表面的O2还原为氧自由基,剩余的空穴将‑OH氧化为羟基自由基。氧自由基和羟基自由基将有机污染物分解为二氧化碳和水。因此,FeSe与BiVO4复合后能够有效提高其光催化性能,且FeSe价格较低,整个制备工艺简单,易推广。
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公开(公告)号:CN109368708A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811636742.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 台州学院
IPC: C01G51/00
CPC classification number: C01G51/006 , C01P2002/72
Abstract: 本发明公开一种制备纯相化合物Sr10Mn19Co1As20的方法,包括以下步骤:原料的预处理;原料的称量和压片;封管;固相反应。本发明还公开一种化合物Sr10Mn19Co1As20,其采用如上所述的方法制备而成。
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公开(公告)号:CN109309223A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811202315.9
申请日:2018-10-16
Applicant: 台州学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Co3O4/Pd纳米复合电极材料及其制备方法,该方法为:将NH4HCO3溶液加入到Co(NO3)2溶液中进行沉淀反应制备前驱体,并将其在空气中煅烧制得Co3O4材料,其颗粒经粗化处理后,超声分散到胶体Pd液中,得到Co3O4/Pd纳米复合电极材料,其中Pd颗粒为高分散超细纳米颗粒,均匀修饰在Co3O4颗粒表面。该材料用于锂离子电池负极材料时,能有效提高材料的首次库仑效率。
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