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公开(公告)号:CN117306092A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311346056.8
申请日:2023-10-18
申请人: 安徽大学 , 安徽开林新材料股份有限公司
摘要: 本发明涉及吸波材料领域,具体涉及一种蜂窝状多孔碳纳米纤维‑高熵合金复合吸波材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1、将PVA粉末溶解于去离子水中,加入金属盐颗粒,搅拌均匀后再加入PTFE乳液,得到纺丝液;S2、将纺丝液转移到注射器中并连接针头,进行静电纺丝得到聚合物纤维膜;S3、将聚合物纤维膜置于马弗炉中,在空气氛围下加热进行预氧化处理,得到稳定型聚合物纤维膜;S4、对稳定型聚合物纤维膜予以焦耳热处理,制得蜂窝状多孔碳纳米纤维‑高熵合金复合吸波材料。本发明中采用了多孔碳纳米纤维与高熵合金复合材料作为吸波材料,能够增加复合材料比表面积、降低复合材料整体密度、延长电子转移路径,提升复合材料的吸波性能。
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公开(公告)号:CN113174751B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110383277.7
申请日:2021-04-09
申请人: 安徽大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/37 , D06M13/364 , C09K3/00 , D06M101/06
摘要: 本发明提供一种多级异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明先通过在棉布表面包覆导电性能好的MXene纳米片作为导电层,为电磁波吸收而产生的感生电流的传输提供了通道;随后通过常温反应在MXene表面原位生长垂直状态的片状Co‑MOF,在三聚氰胺作为碳源和氮源下进一步通过异质外延的方法催化生长氮掺杂碳纳米管Co‑NCNTs;外延的碳纳米管将相邻的MOF片连接起来,形成三维的导电网络结构,提供了大量的异质界面,异质界面的存在提供极化损耗来转化电磁微波,使得复合材料的电磁微波吸收性能和有效吸收带宽得以提高;且形成三维网络结构,优化了复合材料的阻抗匹配,使电磁微波在复合材料中发生多次反射和散射损耗。
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公开(公告)号:CN109148161B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810981554.2
申请日:2018-08-27
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明提供一种核壳异质结构自支撑电极材料制备方法,涉及超级电容器领域。包括P‑Ni(OH)2微/纳米棒和Ni‑Co LDH纳米片,所述Ni‑Co LDH纳米片均匀包裹在P‑Ni(OH)2微/纳米棒的外表面。其制备方法为:以泡沫镍为镍源和基底,以含有NaH2PO4的H2O2溶液为氧化剂,采用一步水热法成功地制备出原位生长的P‑Ni(OH)2微/纳米棒阵列;其次,再以P‑Ni(OH)2棒为二级基底,再通过水热法在棒上生长出Ni‑Co LDH纳米片,制备出三维多孔的P‑Ni(OH)2@Ni‑Co LDH核壳异质多级结构的三维复合材料。解决了目前超级电容器比容量低的问题,制备的自支撑电极为三维多孔的核壳异质结构,具有电化学性能优异、资源丰富、工艺简单和生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN110237564A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910439264.X
申请日:2019-05-24
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明涉及一种自发热纳米线阵列泡沫的制备方法,包括:将预处理过的泡沫铜置于氢氧化钠和过硫酸铵的混合溶液中反应,得到垂直生长在泡沫铜表面的Cu(OH)2纳米线阵列泡沫;将得到的Cu(OH)2纳米线阵列泡沫放在马弗炉中进行煅烧,得到CuO纳米线阵列泡沫;将得到的CuO纳米线阵列泡沫分别浸入聚乙烯吡咯烷酮溶液和Cu(NO)3溶液中浸泡,取出清洗干净,干燥后再浸入含0.01M的Na2S溶液中反应,得到CuO@CuS纳米线阵列泡沫;将得到的CuO@CuS纳米线阵列泡沫浸入疏水性功能分子溶液中浸泡预定时间后取出,得到超疏水超亲油的CuO@CuS纳米线阵列泡沫。本发明能够实现原油的快速富集和回收。
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公开(公告)号:CN117304650A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311422119.3
申请日:2023-10-30
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明提供一种电磁屏蔽材料及其制备方法,涉及电磁屏蔽技术领域,所述电磁屏蔽材料包括去木质素木材、银纳米线和环氧树脂;其中,去木质素木材内负载有银纳米线并充填有环氧树脂;所述电磁屏蔽材料的制备方法包括获取去木质素木材和银纳米线溶液,将去木质素木材浸入银纳米线溶液内,真空干燥,获得AgNW/DW复合材料,将所得AgNW/DW复合材料浸入环氧树脂与固化剂的混合物内进行真空干燥,获得所述电磁屏蔽材料;本发明提供的电磁屏蔽材料具有较好的透光率和雾度,并具有较优的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN116845341A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310824034.1
申请日:2023-07-06
申请人: 安徽大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/054 , B82Y40/00 , D01D5/00 , B01J13/00
摘要: 本发明涉及钠离子电池固态电解质技术领域,具体公开了一种固态电解质Na3Zr2Si2PO12纳米线的合成方法。本发明通过溶胶‑凝胶法合成制备出Na3Zr2Si2PO12前驱体溶液,并寻找到一种合适的能确保纺丝成功率的溶剂N,N‑二甲基甲酰胺,通过搭配调控得到最佳比例的聚乙烯吡咯烷酮作为纺丝前驱体溶液,借助静电纺丝技术首次成功地制备出陶瓷固态电解质Na3Zr2Si2PO12纳米线。该方法成本低廉、工艺成熟简单,成品率高,为后续Na3Zr2Si2PO12纳米线的广泛应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN116748035A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310783763.7
申请日:2023-06-29
申请人: 安徽开林新材料股份有限公司 , 安徽大学
摘要: 本发明涉及甲板涂装领域,具体涉及一种甲板涂层固定厚度涂装设备,包括机架,机架上设有动力机构和伸缩机构,伸缩机构上连接有喷涂机构和防护机构;喷涂机构包括转轴和电机一,转轴上固定有连接壳,连接壳上安装有连接管,连接管上固定有密封垫,连接管上连通有软管,且连接管上安装有电动阀门,连接壳上安装有分流管,分流管上连通安装有喷头,连接壳上安装有测厚仪。本发明通过加入动力机构、伸缩机构和喷涂机构,控制伸缩机构使得喷涂机构靠近甲板,启动漆泵并控制动力机构带动喷涂机构往复移动,接着利用喷涂机构可在甲板上往复喷涂,而且实现自动化喷涂,配合测厚仪,直至达到固定厚度,整体操作较为方便快捷,也提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN115141031B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210542823.1
申请日:2022-05-18
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C04B38/02 , C04B35/524 , H05K9/00
摘要: 本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
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公开(公告)号:CN115141031A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210542823.1
申请日:2022-05-18
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C04B38/02 , C04B35/524 , H05K9/00
摘要: 本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
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公开(公告)号:CN104004496B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410173989.6
申请日:2014-04-26
申请人: 安徽大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯/氧化镍复合吸波材料,粒径在1-100nm的氧化镍纳米粒子均匀的分布在石墨烯纳米片上。此复合吸波材料具有优越的微波吸收性能:最佳反射损耗低至-55.5dB,低于-10dB以下的吸收频带高达6.7 GHz;此外,此复合吸波材料质量轻,满足了微波吸收材料轻质高强的特点。本发明还公开了此复合吸波材料的制备方法,此复合吸波材料是先将乙酸镍溶解在氧化石墨烯溶液中,冷冻干燥,然后将冷冻干燥后的样品在氩气氛围下高温热解而制得的,此制备方法简便、环保、成本低。
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