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公开(公告)号:CN105600827A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510994892.6
申请日:2015-12-28
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通万宝实业有限公司
IPC: C01G49/00
CPC classification number: C01G49/0036 , C01G49/0054 , C01P2002/72 , C01P2006/42
Abstract: 本发明涉及一种高磁取向的镧掺杂锶铁氧体及其制备方法,其特征在于溶胶凝胶法制备稀土镧离子掺杂锶铁氧体前驱物,采用熔融盐辅助烧结制备单相镧离子掺杂锶铁氧体;首先机械球磨混合前驱物和硫酸钠盐混合物1小时,优选烧结工艺是空气氛围中以10/min升温速率在1000-1100℃保温2小时;采用蒸馏水溶解硫酸盐,优选超声溶解3-5次,100℃烘干制得超细镧掺杂锶铁氧体粉末;本发明所用原料价格低廉,制备工艺成熟,熔融盐辅助烧结温度较低,保温时间短,节约能源;制备出的铁氧体Sr1-xLaxFe12O19,0≤x≤0.2,均为单相六角晶体。最优掺杂x=0.15,饱和磁化强度为69.52emu/g,矫顽力最高达6252Oe,剩磁比达71.2%。该磁粉磁取向性能极佳,具有优良的磁性能,适合用于粘接磁体,汽车电机,电磁屏蔽和磁记录材料。
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公开(公告)号:CN105565793A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511000469.6
申请日:2015-12-29
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通万宝实业有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/64 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/2633 , C04B35/6261 , C04B35/62685 , C04B35/64 , C04B2235/3213 , C04B2235/3217 , C04B2235/3274 , C04B2235/661
Abstract: 本发明涉及一种熔融盐辅助烧结锶铁氧体的方法,其特征在于采用85%-87%的纯度大于99%的Fe2O3和13%-15%的纯度大于99%的SrCO3,再加上总投料0.1%-0.3%的工业纯氧化铝配料,球磨,筛分,900℃低温煅烧1-2小时制预烧粉;将铁氧体预烧料与无水硫酸钠盐混合,钠盐作为分散剂,再次机械球磨1小时,预烧料与钠盐质量比不超过1:5;在空气氛围以10/min升温速率在1000-1250℃烧结2小时后,采用蒸馏水溶解硫酸盐,优选超声溶解3-5次,每次5分钟,100℃烘干制得超细锶铁氧体粉末;经测试表征,制得单相的锶铁氧体粉末具有六角晶体形貌。本发明所用原料价格低廉,工艺简单,辅助烧结的熔融钠盐可回收,重复利用,对环境无污染。另外,较传统陶瓷法烧结温度低,保温时间短,生产效率提高,节约能源。
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公开(公告)号:CN105439551A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510768799.3
申请日:2015-11-12
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通万宝实业有限公司
IPC: C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/2683 , C04B35/2666 , C04B35/2675 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3213 , C04B2235/3227 , C04B2235/3275 , C04B2235/442
Abstract: 本发明具体涉及一种高磁能积的La-Co共掺锶铁氧体及其制备方法,具体实施方案:以SrCO3和Fe2O3为原料,以氧化镧La2O3和氧化钴CoO为掺杂剂,按摩尔比(0.5~0.9):(5.75~5.95):(0.05~0.25):(0.1~0.5)混合,添加适量CaCO3助熔剂,球磨,干燥,解碎,置于马弗炉中煅烧,10~20℃/分钟升温速率升至950~1200℃,保温两小时,即得到La-Co共掺锶铁氧体磁性料粉。本发明工艺简单,适合工业生产,利用La-Co复合离子添加,实现本征磁性能可调,磁能积24.6~35.7kJ/m3,矫顽力267.4~345kA/m,剩余磁化强度367~430mT。
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公开(公告)号:CN105609685A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510754959.9
申请日:2015-11-09
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通南京大学材料工程技术研究院
IPC: H01M2/14
CPC classification number: H01M2/145
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯基锂离子电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:1)聚偏氟乙烯溶液的制备;2)改性纳米二氧化硅颗粒的制备;3)聚偏氟乙烯-改性纳米二氧化硅杂化溶液的制备;4)无气喷涂、制膜;5)膜热滚压。本发明采用聚偏氟乙烯为锂离子电池薄膜基体,相较于传统的聚烯烃薄膜,其使用温度更加宽泛,采用本发明制备的隔膜来制备的锂离子电池在相同电压、电解质情况下能增加充电循环次数,可承受更大的充电电压,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN105591054B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201510756382.5
申请日:2015-11-10
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通南京大学材料工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种增韧改性聚偏氟乙烯基的锂离子电池隔膜及其制备方法,所述的其制备方法包括如下步骤:1)聚偏氟乙烯(PVDF)‑丙烯酸酯橡胶(ACM)溶液的制备,2)改性纳米二氧化硅的制备,3)聚偏氟乙烯‑改性纳米二氧化硅杂化溶液的制备,4)薄膜喷涂,烘干成膜,5)膜热压处理。本发明采用丙烯酸橡胶(ACM)改性聚偏氟乙烯(PVDF)以提高其韧性,从而降低在生产中的破损率、提高使用年限;同时提高PVDF膜表面能,让锂电池电解液能够更好的润湿薄膜,提高电池性能。
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公开(公告)号:CN105586612A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510756889.0
申请日:2015-11-10
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通南京大学材料工程技术研究院
CPC classification number: C25D3/00 , C25D3/38 , C25D3/46 , C25D9/02 , H01M8/0202 , H01M8/0221 , H01M8/0228
Abstract: 本发明提供一种导电聚合物-金属复合杂化防腐涂层的制备方法,是通过电沉积的方法,制备具有导电聚合物-金属-导电聚合物-金属-……多层结构的杂化涂层。本发明所提供的方案制备工艺简单、耗时少,重复性好,易于实现可控批量生产。其突出优势在于:在电沉积过程中,金属颗粒可以进入导电聚合物层的内部孔隙,降低导电聚合物层中的孔隙率,在提高涂层的防腐蚀性能的同时又能提高涂层的电导率。本发明所制备出的涂层适合防腐领域,特别是用于质子交换膜燃料电池双极板。
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公开(公告)号:CN105591054A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510756382.5
申请日:2015-11-10
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通南京大学材料工程技术研究院
CPC classification number: H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686
Abstract: 本发明公开了一种增韧改性聚偏氟乙烯基的锂离子电池隔膜及其制备方法,所述的其制备方法包括如下步骤:1)聚偏氟乙烯(PVDF)-丙烯酸酯橡胶(ACM)溶液的制备,2)改性纳米二氧化硅的制备,3)聚偏氟乙烯-改性纳米二氧化硅杂化溶液的制备,4)薄膜喷涂,烘干成膜,5)膜热压处理。本发明采用丙烯酸橡胶(ACM)改性聚偏氟乙烯(PVDF)以提高其韧性,从而降低在生产中的破损率、提高使用年限;同时提高PVDF膜表面能,让锂电池电解液能够更好的润湿薄膜,提高电池性能。
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公开(公告)号:CN105609685B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510754959.9
申请日:2015-11-09
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南京大学 , 南通南京大学材料工程技术研究院
IPC: H01M2/14
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯基锂离子电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:1)聚偏氟乙烯溶液的制备;2)改性纳米二氧化硅颗粒的制备;3)聚偏氟乙烯‑改性纳米二氧化硅杂化溶液的制备;4)无气喷涂、制膜;5)膜热滚压。本发明采用聚偏氟乙烯为锂离子电池薄膜基体,相较于传统的聚烯烃薄膜,其使用温度更加宽泛,采用本发明制备的隔膜来制备的锂离子电池在相同电压、电解质情况下能增加充电循环次数,可承受更大的充电电压,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN105355451A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510814703.2
申请日:2015-11-23
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种氧化钴纳米片超级电容器电极材料的制备方法。该方法原料相对廉价,成本较低;反应条件相对温和,工艺可控性强,易操作;该方法制备的多孔氧化锆纳米片具有较大的比表面积,与较高的比电容值,作为电极材料具有良好的电化学性能。可应用在超级电容器等研究领域。
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公开(公告)号:CN105321732A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510813517.7
申请日:2015-11-23
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种Ag掺杂β-Co(OH)2超级电容器电极材料。该材料制作方法成本较低,工艺简单,通过掺杂贵金属Ag,大大的提高了材料的导电性能,所得产物尺寸均匀,形貌单一,直径在2μm左右,复合物表面有裂缝的生成,这有利于电解液的扩散,从而提高材料的比电容,同时产物具有较大的比表面积,使其作为电极材料时具有良好的电化学性能。本发明Ag掺杂β-Co(OH)2微米花作为电极材料应用于超级电容器中,可令其具有良好的稳定性与优异的电容量。
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