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公开(公告)号:CN115415522B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211210454.2
申请日:2022-09-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种多壳层多孔铁钴合金及其制备方法和应用,通过喷雾干燥与后续热处理的方式,以硝酸钴和硝酸铁作为原料制备得到多壳层多孔铁钴合金,该多壳层多孔铁钴合的粒径为1‑5μm,壳层间距为200nm,壳层数为1‑3层,壳表面具有孔径为6nm的介孔。与现有技术相比,本发明具优异的磁学特性和高频磁特性以及实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115415522A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211210454.2
申请日:2022-09-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种多壳层多孔铁钴合金及其制备方法和应用,通过喷雾干燥与后续热处理的方式,以硝酸钴和硝酸铁作为原料制备得到多壳层多孔铁钴合金,该多壳层多孔铁钴合的粒径为1‑5μm,壳层间距为200nm,壳层数为1‑3层,壳表面具有孔径为6nm的介孔。与现有技术相比,本发明具优异的磁学特性和高频磁特性以及实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113125474B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110295694.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20058 , G01N23/20008 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种在透射电子显微镜中测试材料霍尔/反常霍尔效应的方法,包括以下步骤:(1)选取微纳尺度测试样品与原位测试芯片连接固定,得到样品/芯片器件;(2)将样品/芯片器件置于原位测试样品杆中,再插入透射电子显微镜中;(3)对样品/芯片器件所在区域施加磁场,并对样品/芯片器件通入电流,在透射电子显微镜同步观察过程中获取霍尔/反常霍尔效应相关数据,即完成。与现有技术相比,本发明实现了在透射电子显微镜原位测试平台中,对材料形貌/磁畴结构和输运特性的同步观察。
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公开(公告)号:CN113126010B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110295087.X
申请日:2021-03-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种用于测量磁性材料自旋极化率的方法,先利用原位洛伦兹透射电子显微镜测试技术测得磁性材料在脉冲电流Iexp作用下磁畴壁的实际运动速度vexp,再利用微磁学模拟计算出相同磁性材料的磁畴壁在完全自旋极化电流作用下Ithe下的理论运动速度vthe,再通过实际与理论之间的数据对比,即计算得出该磁性材料的自旋极化率P。对比传统利用同步辐射和磁圆二色性的自旋极化率测试方法,本发明更加简易、方便,对未来新型磁性材料的自旋极化率分析提供了更便捷的技术方法。
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公开(公告)号:CN113125474A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110295694.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20058 , G01N23/20008 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种在透射电子显微镜中测试材料霍尔/反常霍尔效应的方法,包括以下步骤:(1)选取微纳尺度测试样品与原位测试芯片连接固定,得到样品/芯片器件;(2)将样品/芯片器件置于原位测试样品杆中,再插入透射电子显微镜中;(3)对样品/芯片器件所在区域施加磁场,并对样品/芯片器件通入电流,在透射电子显微镜同步观察过程中获取霍尔/反常霍尔效应相关数据,即完成。与现有技术相比,本发明实现了在透射电子显微镜原位测试平台中,对材料形貌/磁畴结构和输运特性的同步观察。
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公开(公告)号:CN115411248A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211072931.3
申请日:2022-09-02
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池的钨青铜结构负极材料及其制备方法与应用,该钨青铜结构负极材料为通过静电纺丝法制备得到的Ba3.4Nb10O28.4/C纺丝纤维,制备步骤如下:(1)按照化学计量比称取钡源、铌源、粘结剂以及溶剂,混合均匀后得到纺丝前驱体溶液;(2)将纺丝前驱体溶液通过静电纺丝法得到前驱体纺丝纤维;(3)将前驱体纺丝纤维置于惰性气氛下烧结,得到目标产物。与现有技术相比,本发明提供的钠离子电池钨青铜结构负极材料具有安全、倍率性能优异以及循环性能稳定等优点;此外,该负极材料的制备方法简单,成本低廉,主要针对于快速可充放电设备领域,为钠离子电池负极材料的开拓提供了广阔的前景,有助于钠离子电池的进一步发展。
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公开(公告)号:CN113194703B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110466869.5
申请日:2021-04-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用,该纳米材料具有中空蛋黄壳结构,其中,内核为碳掺杂的MnO,外部壳层为氮掺杂碳。本发明的核壳结构复合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用高锰酸钾与葡萄糖反应得到有机物掺杂的碳酸锰立方块,以该前驱体为核心材料包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同中空度和结晶度的蛋黄壳结构碳包覆碳掺杂一氧化锰复合材料。本发明合成工艺简单,适用于大规模制备,性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113194703A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110466869.5
申请日:2021-04-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用,该纳米材料具有中空蛋黄壳结构,其中,内核为碳掺杂的MnO,外部壳层为氮掺杂碳。本发明的核壳结构复合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用高锰酸钾与葡萄糖反应得到有机物掺杂的碳酸锰立方块,以该前驱体为核心材料包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同中空度和结晶度的蛋黄壳结构碳包覆碳掺杂一氧化锰复合材料。本发明合成工艺简单,适用于大规模制备,性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113126010A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110295087.X
申请日:2021-03-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种用于测量磁性材料自旋极化率的方法,先利用原位洛伦兹透射电子显微镜测试技术测得磁性材料在脉冲电流Iexp作用下磁畴壁的实际运动速度vexp,再利用微磁学模拟计算出相同磁性材料的磁畴壁在完全自旋极化电流作用下Ithe下的理论运动速度vthe,再通过实际与理论之间的数据对比,即计算得出该磁性材料的自旋极化率P。对比传统利用同步辐射和磁圆二色性的自旋极化率测试方法,本发明更加简易、方便,对未来新型磁性材料的自旋极化率分析提供了更便捷的技术方法。
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