Ni纳米颗粒增强多孔电磁屏蔽薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN119233616A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411341373.5

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开Ni纳米颗粒增强多孔电磁屏蔽薄膜的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1,PMMA@Ni/Ti3C2Tx MXene纳米球的制备;步骤2,Ni/Ti3C2Tx MXene多孔复合薄膜的制备。还公开了Ni纳米颗粒增强多孔电磁屏蔽薄膜,通过Ni纳米颗粒与Ti3C2Tx MXene在性能方面的协同作用,以及多孔结构的阻抗匹配调控,解决了单一的Ti3C2Tx MXene电磁屏蔽性能较低的问题。

    Co/碳纳米管/泡沫炭电磁屏蔽复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117377304A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311499093.2

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开Co/碳纳米管/泡沫炭电磁屏蔽复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1,酸化的泡沫炭的制备;步骤2,Co/碳纳米管/泡沫炭复合材料的制备。通过Co纳米颗粒、碳纳米管与泡沫炭性能方面的协同作用解决单一泡沫炭材料的电磁屏蔽性能较低的问题。本发明还公开了Co/碳纳米管/泡沫炭电磁屏蔽复合材料。

    一种Li-S电池正极片夹层结构的制备方法

    公开(公告)号:CN108899470B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810563877.X

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种Li‑S电池正极片夹层结构的制备方法。预制备硫正极片的表面外露的孔隙,利用低温磁控溅射快速沉积铝、钛或铝钛合金一定厚度的微孔隙网络薄膜,并通过金属原子的注入和扩散,和集流体基片一起形成集流体‑硫正极片‑金属沉积膜的夹层结构,既改善了硫正极的导电性,又通过微孔隙的机械过滤和化学吸附效应,抑制多硫化锂在电解液中的扩散流失,实现了1C倍率下锂硫二次电池的充放电比容量提高和循环容量保持率。

    一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987741A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810600590.X

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开镍钴锰酸锂正极材料,镍钴锰酸锂正极材料是以镍酸镧纳米晶为异质结晶核心,在镍酸镧纳米晶上依附有一层镍钴锰酸锂晶粒,形成以镍酸镧为核心的镍钴锰酸锂微米晶团簇粉体,解决了现有的三元材料锂电池的高倍率容量性能差及循环稳定性差的问题,本发明的制备方法,通过预置纳米晶核提供镍钴锰酸锂的结晶核心,形成以镍酸镧骨架的镍钴锰酸锂团簇颗粒,提供内部导电通道,有利于提高和发挥镍钴锰酸锂三元材电池的充放电比容量,且该制备方法简单可行。

    一种纳米硫雾化合成方法

    公开(公告)号:CN104944381B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510357488.8

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种纳米硫雾化合成方法,具体为:将制备好的出发原料溶液和沉淀剂溶液分别雾化,控制雾化器气流量和液滴尺寸,反应合成纳米硫;纳米硫在缓冲液中分散、沉淀,副产物气相被回收液吸收;通过离心分离会过滤缓冲液得到纳米硫沉淀产物,洗涤干燥,得到纳米硫产品;剩余缓冲液和回收液经蒸发干燥得到反应副产物化工品钠盐。本发明通过气流雾化,使得含有出发原料的雾滴和含有沉淀剂的雾滴碰撞混合,在雾滴的尺度范围内发生反应,受雾滴尺度和浓度的限制,产物的尺寸远远小于雾滴尺寸,所得产物的尺寸均匀性、形貌一致性好;反应废气通过废气回收液充分进行吸收后再排放,反应的副产物是高纯级的硫化盐或亚硫酸盐化工产品,无环境污染。

    薄膜支撑制备高密度粉末颗粒透射电子显微镜样品的方法

    公开(公告)号:CN113804707B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202110993349.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开的一种薄膜支撑制备高密度粉末颗粒透射电子显微镜样品的方法,包括以下步骤:步骤(1)、将粉末样品与酒精、水或者丙酮溶剂混合;步骤(2)、用滴管将分散好的粉末样品混合悬液滴于具有足够平整度的基底上;步骤(3)、环氧树脂排干水分及空气;步骤(4)、薄膜支撑粉末颗粒膜层制备;步骤(5)、将步骤(4)得到的环氧树脂膜支撑的样品在室温下负压条件下固化;步骤(6)、固化后样品表面喷金;步骤(7)、FIB加工步骤(6)得到的样品;步骤(8)、采用等离子体清洗样品表面去除FIB加工过程中掉落的样品和环氧树脂屑。该方法用于离子减薄或FIB粉末样品的加工,可以提升样品加工的准确度和成功率。

    一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987741B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201810600590.X

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开镍钴锰酸锂正极材料,镍钴锰酸锂正极材料是以镍酸镧纳米晶为异质结晶核心,在镍酸镧纳米晶上依附有一层镍钴锰酸锂晶粒,形成以镍酸镧为核心的镍钴锰酸锂微米晶团簇粉体,解决了现有的三元材料锂电池的高倍率容量性能差及循环稳定性差的问题,本发明的制备方法,通过预置纳米晶核提供镍钴锰酸锂的结晶核心,形成以镍酸镧骨架的镍钴锰酸锂团簇颗粒,提供内部导电通道,有利于提高和发挥镍钴锰酸锂三元材电池的充放电比容量,且该制备方法简单可行。

    铁酸钴磁性纳米颗粒填充应变率敏感型复合材料及方法

    公开(公告)号:CN113072812A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110435286.6

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开的铁酸钴磁性纳米颗粒填充应变率敏感型复合材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备CoFe2O4磁性纳米颗粒;步骤2、制备应变率敏感基体;步骤3、制备铁酸钴磁性纳米颗粒填充应变率敏感型复合材料:在室温条件下,将聚硼硅氧烷聚合物基体、CoFe2O4磁性纳米颗粒及过氧化二苯甲酰混合,在100~120℃的烘箱中进行真空硫化处理,保持1~2h,待最终产物冷却至室温即可获得铁酸钴磁性纳米颗粒填充应变率敏感型复合材料。该方法解决了应变基体局部位置CoFe2O4磁性纳米颗粒的团聚及不均匀问题。还公开了一种铁酸钴磁性纳米颗粒填充应变率敏感型复合材料。

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