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公开(公告)号:CN112002560A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010849037.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于氮氧化钛/氮化钒纳米线的三维网络结构叉指微型超级电容器制作方法,分别将配置好的偏钛酸和氧化钒的纳米线悬浮液利用恒流电泳在钛叉指基板上构筑纳米线网状结构,然后将得到的叉指型微电极经过氨气煅烧与电化学沉积后,组装即得非对称微型超级电容器产品,本发明制作的产品,具有较轻的质量、较大的比容量、优异的循环性能、较高的功率密度,适于集成化等优点。
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公开(公告)号:CN110444821A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910708117.8
申请日:2019-08-01
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于三维电极的柔性微型碱性锌电池的制备方法,包括有以下步骤:S1包括分级异质结构钴基正极材料和多孔锌纳米片阵列负极材料的制备;S2柔性电极槽的构筑;S3微电极的加工及转移、电解质的导入及电池的封装;本发明的有益效果是:1、本发明采用平面叉指型电池构造,相较于刚性扣式电池,尺寸更为微小,结构更为紧凑,从而更易集成,使用更加便捷;2、本发明采用采用三维碳布作为集流体,相较于平面金属基或碳基集流体,不仅提供了更大的比表面积,可负载更多的活性材料;3、本发明采用核壳结构式电极,该电极可提供更大的比表面积;4、采用了以激光切割技术为核心的微电极加工技术,该技术可将块体电极任意图案化。
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公开(公告)号:CN109762278A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910042726.4
申请日:2019-01-17
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种二维纳米片-聚合物柔性复合薄膜及其制备方法,由二维纳米片和聚合物基体制备而成,所述二维纳米片由具有钙钛矿结构的(Ca,Sr)2(Nb,Ta)3O10体系中的任意一种或一种以上材料制备而成,所述聚合物为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-三氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯、环氧树脂、聚丙烯、聚酰亚胺中的任意一种或一种以上材料制备而成,制备过程包括:高温烧结合成KCa2Nb3O10材料;质子交换反应合成HCa2Nb3O10·1.5H2O材料;剥离成二维纳米片;再通过流延法制备成柔性复合薄膜产品。本发明通过向聚合物基体中添加二维纳米片来实现在较低的无机物添加量下获得性能优异的聚合物基复合材料,从而使复合材料保留聚合物基体的良好柔韧性,提高复合薄膜击穿场强。
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公开(公告)号:CN107393724B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201710683753.0
申请日:2017-08-11
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供一种基于石墨烯/碳纳米管气凝胶的微型超级电容器制作方法,包括如下主要工艺:对带有二氧化硅层的硅基板进行清洗,然后使用PR1‑9000A光刻胶制作微图案,并采用剥离浮脱工艺制作金的叉指微集流体;利用光刻套刻的方法,制作出与集流体相叠层的SU‑8模具;配制不同质量配比的氧化石墨烯/碳纳米管的分散液,并注入到SU‑8模具中;对注入后所得的分散液叉指结构进行冷冻干燥处理,并对所得的气凝胶叉指结构进行退火还原,以制得还原氧化石墨烯/碳纳米管气凝胶作为微电极的微型超级电容器。本发明制作的产品微型超级电容器,具有较轻的质量、较大的比容量、优异的循环性能、较高的机械稳定性,适于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN108807007A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810898436.5
申请日:2018-08-08
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种三维纳米线状孔碳材料,其厚度在2‑4μm,其上存在有纳米线状大孔,孔直径为80‑120nm,所述的孔相互搭接形成网络结构,所述的纳米线状大孔的孔槽内有大小2‑5nm的介孔以及2nm以下的微孔,其中大孔由氧化锌纳米线还原蒸发产生,介孔与微孔在大孔管壁上由氧化锌纳米线活化产生。本发明有益效果是:通过廉价氧化锌纳米线进行活化,形成相互连接的三维孔洞结构,有利于电解液的浸润。大孔‑介孔‑微孔等多级孔道结构,增加碳材料比表面积。微型超级电容器面积容量高,循环稳定性高。使用高浓度双三氟甲烷磺酰亚胺锂电解液,可扩展水系微型超级电容器的电压窗口,提高器件能量密度,具有工艺简单、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN108010734A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810022749.4
申请日:2018-01-10
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯/碳纳米管气凝胶的微型超级电容器制作方法,将配置好的氧化石墨烯和碳纳米管的混合液注入到挤料装置中,通过三维成型得到三维微电极,经过冷冻干燥并退火还原,得到微型超级电容器产品,制作时碳纳米管、氧化石墨烯和去离子水按质量比3:1:15混合均匀。本发明制作工艺简便且制作精度高,适合大规模生产,所得产品具有较高的机械稳定性、质量轻、比容量高和循环性能优异等优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107256972A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710390201.0
申请日:2017-05-27
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: H01M4/88 , B82Y30/00 , H01M4/9016 , H01M4/9083
Abstract: 本发明提供一种基于空心碳球模板生长多孔钴酸镍纳米片的方法,包括以下步骤:空心碳球的合成;钴酸镍纳米片前驱体在空心碳球上的生长:以空心碳球为支撑物,四水乙酸钴为钴源,四水乙酸镍为镍源,通过调节pH值,然后经水热反应制得钴镍纳米片/空心碳球前驱体;将钴镍纳米片/空心碳球前驱体在空气气氛下高温热解,制得生长在空心碳球上的多孔钴酸镍纳米片/空心碳球复合物;或者在空气/惰性气体下高温热解,得到生长在空心碳球上的富含氧空位的多孔钴酸镍纳米片/空心碳球复合物。本发明所制作的多孔钴酸镍纳米片/空心碳球复合物具有机械性能良好、制备成本低、导电性高、ORR性能优异等优点,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN104730097B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510098850.4
申请日:2015-03-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01N23/20
Abstract: 本发明提供一种方铁矿高温晶格常数的原位表征方法,包括如下步骤:以α-Fe和Fe3O4为反应物在一定条件下合成方铁矿;对合成的方铁矿进行高温原位XRD表征;对所得的XRD表征数据进行处理以测定方铁矿的高温晶格常数。本发明提出了一种基于原位XRD表征方法以测定方铁矿高温下晶格常数的新方法,融合了材料合成与测试领域的相关技术和数据处理方法,方法有效、可靠性高、相关技术成熟,可应用于方铁矿及其它部分材料在高温下的晶格常数精密测定,通过对材料XRD衍射图谱的晶修以及相关公式可计算出晶格常数,其结果精确且可靠性高。(56)对比文件O.P. Krivoruchko等.In situ X-raydiffraction study of solid statetransformations during catalyticgraphitisation of amorphous carbon.《Nuclear Instruments and Methods inPhysics Research》.2001,第470卷第198-201页.涂益友.高速大应变冷拔钢丝的组织和力学性能《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技I辑》.2007,(第4期),第31、84页.
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公开(公告)号:CN106315502A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510331101.1
申请日:2015-06-15
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种集成有碳-碳纳米管复合材料微铰链结构的XY微型水平仪,所述XY微型水平仪的铰链部分为碳-碳纳米管复合材料,XY微型水平仪与积层PZT驱动器相集成为一个基础微型水平仪。本发明采用响应快、驱动力大、高功率密度的积层PZT作为驱动器和弹性系数较低且无机械延滞效应的新型复合材料作为微铰链部分,确保了这一高性能集成XY微型水平仪的高可靠性和极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106024693A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610336237.6
申请日:2016-05-20
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01L21/687 , H01L21/02
CPC classification number: H01L21/687 , H01L21/02041
Abstract: 本发明涉及一种用于半导体微纳器件湿法工艺的铁氟龙夹具及其应用,所述包括第一夹板、第二夹板、第一滑杆、第二滑杆和手柄,第一夹板和第二夹板平行设置;第一滑杆一端垂直的固定在第一夹板上,另一端配合的穿过第二夹板;第二滑杆一端垂直的固定在第二夹板上,另一端配合的穿过第一夹板;手柄固定在第一滑杆或第二滑杆上,第一夹板和第二夹板相互正对的一面上分别设有相互配合的卡槽。第一夹板、第二夹板、第一滑杆、第二滑杆和手柄均由铁氟龙材料加工而成。该夹具结构简单、夹取方便;该夹具可以应用于半导体微纳器件的清洗、刻蚀、显影、润洗、去胶等湿法工艺中,效率高,操作方便。
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