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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:CN108878907B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810699711.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种碳/硫纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明通过加入表面活性剂的可控合成,得到具有球形形貌的碳球材料,与硫进行复合后,碳球表面长出了硫纳米晶小颗粒。该碳/硫复合材料有着较好的电催化性能,氧还原反应起始电位为‑0.18V,极限扩散电流为3.5mA/cm‑2。另外,该复合材料的制备成本低、效率高,更易于工业放大以解决实际应用问题,作为一类有着较为新型的结构的有效的氧还原反应的催化材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109054741A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810695289.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K3/00
CPC classification number: C09K3/00
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为三明治结构钴镍合金颗粒/还原石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用氧化石墨烯作为钴镍离子螯合生长的碳基,通过改变螯合剂,PH调节剂种类和前驱液浓度大小,制得尺寸分布为0.2µm‑‑1.2µm的钴镍合金颗粒,并螯合分散于还原石墨烯的表面;再通过后续的冷冻干燥处理,得到具有三明治结构的钴镍合金/还原石墨烯复合材料。该复合材料在微波吸收领域表现出优异的损耗性能,尤其当复合物中分散的钴镍合金颗粒平均尺寸在0.8µm的时,其最大的微波损耗可达到‑54.4dB(次微波吸收峰为‑45.4dB),带宽高达4 GHz,作为微波吸收的新型吸波材料,其具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109054741B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810695289.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为三明治结构钴镍合金颗粒/还原石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用氧化石墨烯作为钴镍离子螯合生长的碳基,通过改变螯合剂,PH调节剂种类和前驱液浓度大小,制得尺寸分布为0.2µm‑‑1.2µm的钴镍合金颗粒,并螯合分散于还原石墨烯的表面;再通过后续的冷冻干燥处理,得到具有三明治结构的钴镍合金/还原石墨烯复合材料。该复合材料在微波吸收领域表现出优异的损耗性能,尤其当复合物中分散的钴镍合金颗粒平均尺寸在0.8µm的时,其最大的微波损耗可达到‑54.4 dB(次微波吸收峰为‑45.4 dB),带宽高达4 GHz,作为微波吸收的新型吸波材料,其具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108878907A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810699711.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: H01M4/90 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/9083
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种碳/硫纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明通过加入表面活性剂的可控合成,得到具有球形形貌的碳球材料,与硫进行复合后,碳球表面长出了硫纳米晶小颗粒。该碳/硫复合材料有着较好的电催化性能,氧还原反应起始电位为‑0.18V,极限扩散电流为3.5mA/cm‑2。另外,该复合材料的制备成本低、效率高,更易于工业放大以解决实际应用问题,作为一类有着较为新型的结构的有效的氧还原反应的催化材料,具有广阔的应用前景。
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