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公开(公告)号:CN118878920A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411126222.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C08J9/28 , C08L25/08 , C08L25/02 , C08L53/02 , C08F212/36 , C08F212/08
Abstract: 本发明提供了一种互穿网络聚合物气凝胶及其制备方法和应用,涉及有机气凝胶材料技术领域。本发明以二苯醚作为有机溶剂以及造孔剂,保证了柔性高分子增韧剂在互穿网络聚合物气凝胶中分散均匀,并有助于形成具有均匀、相互联通的三维纳米孔隙结构的互穿网络聚合物气凝胶。苯乙烯和二乙烯基苯在引发剂引发下能够聚合交联形成苯乙烯‑二乙烯基苯聚合物三维网络结构,与柔性高分子增韧剂形成的第一层聚合物网络互穿,且柔性高分子增韧剂在互穿网络聚合物气凝胶中分散非常均匀,实现了对苯乙烯‑二乙烯基苯聚合物三维网络结构气凝胶的改性,提高了互穿网络聚合物气凝胶的强度和韧性,互穿网络聚合物气凝胶的力学性能优异,并具有一定光学透明性。
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公开(公告)号:CN117342523A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311383141.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种具有不可逆吸氢功能碳化硅构件的制备方法,包括:将有机吸氢剂和催化剂Ⅰ粉末混合研磨,得到有机吸氢剂和催化剂Ⅰ混合物粉末;将多孔碳化硅放入加热器容器中进行加热;将有机吸氢剂和催化剂Ⅰ混合物粉末分散在多孔碳化硅上表面,混合物粉末融化变为液态并扩散进入多孔碳化硅内部孔隙中,待所有混合物融化进入碳化硅孔隙后再恒温后关闭加热器,得到具有不可逆吸氢功能多孔碳化硅构件。将本发明制得具有不可逆吸氢功能碳化硅构件放入密闭系统中作为结构件使用,不仅可满足系统内部氢气去除需求,还可节省现有不可逆吸氢材料制品占用的系统空间。
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公开(公告)号:CN107381570B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710697858.1
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法,包括:将竹子清洗后,烘干;将烘干后的竹子置于瓷舟中,并放置在高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得颗粒均匀的竹碳粉末;将竹炭粉末通入二氧化碳高温活化,自然冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,得到竹炭基锂离子电池电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为锂离子电池电极材料,此炭化及清洁的物理活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高电池容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN106744920B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710116622.4
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C01B32/205 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管的制备方法,包括(1)取金属丝用稀硝酸浸泡后置于无水乙醇中超声,烘干;(2)在金属丝表面生长沉积石墨烯,得到石墨烯/金属丝复合结构;(3)在石墨烯表面沉积包覆金属催化剂模板,再在金属催化剂模板表面沉积石墨烯,重复多次后形成具有石墨烯/金属催化剂重复结构的复合材料;(4)将复合材料放入刻蚀液中去除金属丝和金属催化剂模板后清洗烘干,获得无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管。本发明提供的无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管具有优异的迁移率、机械强度、热导率和耐腐蚀性,适用于微电子、透明电极、有机光电器件、储能电池、多功能复合材料以及生物医学等诸多领域。
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公开(公告)号:CN106587048B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611205029.9
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种利用落葵薯制备钠离子电池电极碳材料的方法,包括以下步骤:步骤一、将落葵薯分别用乙醇和去离子水清洗后,烘干;步骤二、将烘干后的落葵薯置于高温炉内碳化,得到落葵薯衍生碳;步骤三、将落葵薯衍生碳研磨成粉末,用10~100目的筛子过筛,获得颗粒均匀的落葵薯衍生碳粉末,即钠离子电池电极碳材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的落葵薯衍生碳材料作为室温钠离子电池的负极材料,能够有效增大材料自身比表面积,提高电池容量,增强电池循环性能。
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公开(公告)号:CN108648924A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810474118.6
申请日:2018-05-17
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种辐照法制备WO3·2H2O掺杂竹炭基超级电容器电极材料的方法,包括:将竹炭分别用乙醇和去离子水清洗后,烘干;按重量份,将烘干后的竹炭加入WCl6溶液中,然后加入抗氧化剂,得到混合料液;将混合料液超声处理;将超声后的混合料液密封,并将混合物置于60Co产生的γ射线中,剂量为50-1000KGy的条件下进行辐照;将辐照后的混合物样品进行离心分离,并用去离子水和乙醇分别清洗多次后,干燥,得到WO3·2H2O掺杂竹炭基超级电容器电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染等特点。制备的WO3·2H2O掺杂的竹炭材料作为超级电容器电极材料,能够进一步提高电池容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN105733256B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610037089.8
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种具有红外反射功能的阻燃聚合物气凝胶及其制备方法,所述气凝胶由聚苯胺在海藻酸钠水溶液中聚合,经诱导形成水凝胶,然后经过溶剂洗涤、冷冻干燥或超临界干燥制备而成,气凝胶由聚苯胺和难燃的海藻酸钠通过氢键交联构建,其中气凝胶中含聚苯胺30~80wt%,余量为海藻酸钠。本发明所用原料来源丰富,价格低廉,所得气凝胶具有力学性能优秀、低密度、高保温效率、高红外反射率、低导热系数、难燃等优点,在保温防护领域具有较佳应用前景。
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公开(公告)号:CN105271184B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510873690.6
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种铁磁性导电气凝胶及其制备方法,包括以下步骤:(1)分别配制质量百分比浓度为0.8~1.2%的天然阴离子多糖聚合物溶液和质量百分比浓度为1~10%的金属盐溶液;(2)在搅拌状态下,将天然阴离子多糖聚合物溶液滴加至金属盐溶液中,搅拌反应24小时,获得水凝胶;所述天然阴离子多糖聚合物溶液与金属盐溶液的体积比为1:1~3;所述滴加的速度为5~10mL/min。(3)将得到的水凝胶干燥;(4)将干燥后的气凝胶在惰性气体中炭化,炭化温度为800‑1100℃,炭化时间为0.5‑5小时,得到铁磁性导电气凝胶。该气凝胶比表面积介于250‑650g/m2,电导率介于1‑12S/m,饱和磁场强度介于5.0‑55.6emu/g。本发明所用原料来源丰富,价格低廉,所得气凝胶在智能响应、数据存储、储能材料、电磁屏蔽等领域具有较佳应用前景。
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公开(公告)号:CN107275112A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710696800.5
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种辐照法制备MnO2掺杂竹炭基超级电容器电极材料的方法,包括:将竹炭清洗后,烘干;将烘干后的竹炭加入硝酸锰溶液中,然后加入抗氧化剂异丙醇,得到混合料液;将混合料液超声处理5~120min;将超声后的混合料液密封,并将混合物置于60Co产生的γ射线中,剂量为50-1000KGy的条件下进行辐照;将辐照后的混合物样品进行离心分离,并用去离子水和乙醇分别清洗多次后,干燥,得到MnO2掺杂竹炭基超级电容器电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染等特点。利用本方法制备的MnO2掺杂的竹炭材料作为超级电容器电极材料,此制备方法能够有效实现竹炭的均匀掺杂,从而进一步提高超级电容器比电容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN106917071A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710113579.6
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: C23C16/26 , B22F1/0025 , B22F1/0044 , B22F1/025 , B82Y30/00 , C23C14/185 , C23C14/35 , C23C14/5873 , C23C16/0227 , C23C28/32 , C23C28/343
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑纳米贵金属复合管的制备方法,包括:(1)取金属丝用稀硝酸浸泡后,置于无水乙醇中超声,然后烘干;(2)将烘干的金属丝放入化学气相沉积设备中在其表面生长石墨烯,得到石墨烯/金属丝复合结构;(3)在石墨烯/金属丝复合结构的石墨烯表面沉积纳米贵金属粒子包覆层;(4)将得到的复合结构放入刻蚀液中去除金属丝后,清洗烘干,获得石墨烯‑纳米贵金属复合管。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,对环境无污染的特点。本发明提供的石墨烯‑纳米贵金属复合管具有优异的迁移率、机械强度、热导率和耐腐蚀性,适用于微电子、透明电极、有机光电器件、储能电池、多功能复合材料以及生物医学等诸多领域。
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