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公开(公告)号:CN118385603B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410804248.7
申请日:2024-06-21
申请人: 农业农村部环境保护科研监测所
IPC分类号: B22F9/30 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C23C26/00 , C25B11/091 , C25B3/05 , C25B3/07 , C25B3/23
摘要: 本发明属于电化学催化氧化材料领域,公开了一种镍‑铁‑钴三金属纳米阵列电催化剂、方法及其电催化氧化5‑羟甲基糠醛的应用,包括如下步骤:泡沫镍预处理;将可溶性镍盐、可溶性铁盐、可溶性钴盐超声混合到超纯水中,再加入尿素和NH4F超声混合均匀,得混合溶液;将经过预处理的纯净泡沫镍垂直放入高压反应釜中,再加入合溶液,置于烘箱中密封反应,待反应釜冷却后,依次使用乙醇和超纯水清洗泡沫镍,得到分层纳米片阵列前驱体;置于马弗炉中进行煅烧活化,待反应室冷却后得到电催化剂。本发明电催化剂可以在温和条件下完成对5‑羟甲基糠醛的快速选择性氧化制备2,5‑呋喃二羧酸,获得较低的起始电位和较高的电流密度。
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公开(公告)号:CN116581282B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310857202.7
申请日:2023-07-13
申请人: 北京壹金新能源科技有限公司 , 山西富佶新能源材料科技有限公司 , 江西壹金新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , B22F9/30 , B22F1/12
摘要: 本发明提供了一种合金化负极材料及其制备方法和应用,具体涉及锂电池负极材料技术领域。该合金化负极材料包括作为芯层的合金化复合材料;和包裹芯层的碳包覆层;合金化复合材料包括无机多孔材料以及位于无机多孔材料孔道内的锗单质;所述锗单质在所述合金化负极材料中的占比为10wt.%‑90wt.%。本发明提供的合金化负极材料,将具有高理论容量(1600 mAh/g)、高扩散系数(100 cm2/s)和高电导率(2.17 s/m)的锗用在负极材料中,使用无机多孔材料为锗的收缩膨胀提供空间,碳包覆层提高了芯层材料的稳定性,协同提升负极材料的首效和可逆容量,从而大幅改善负极材料的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118771359A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310908841.1
申请日:2023-07-24
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东乾能科技创新有限公司
IPC分类号: C01B32/16 , G01N27/30 , C01B32/168 , B82Y30/00 , B22F9/30 , B22F1/054 , C07D233/58
摘要: 本发明属于电解质材料技术领域,具体涉及BCNT/Co‑800+BMIMPF6材料及其制备的MEMS氧气传感器。所述BCNT/Co‑800+BMIMPF6材料为石墨相氮化碳衍生的竹节状碳纳米管/钴纳米颗粒杂化物和离子液体1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐的复合物,其兼具液体电解质和固体电解质的优点,具有高热稳定性和高化学稳定性,可以在极端环境条件下使用;所述MEMS氧气传感器,采用上述材料作为电解质,采用硅片作为基底材料,第一硅片上溅射金作为工作电极和对电极,第二硅片上溅射银/氯化银作为参比电极,具有体积小,响应灵敏,稳定性高的优点。
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公开(公告)号:CN114203330B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111518716.7
申请日:2021-12-13
申请人: 中国核动力研究设计院
摘要: 本发明公开了一种超薄镍‑63辐射源及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:S1、制备镍源:先制备Ni纳米颗粒,然后将制备的Ni纳米颗粒分散于乙醇/丙酮溶液中;S2、制备PMMA/石墨烯薄膜;S3、将步骤S2制备的PMMA/石墨烯薄膜置于磁场中,然后将步骤S1制备的镍源滴涂于PMMA/石墨烯薄膜表面,在外磁场的诱导下,Ni纳米粒子沿着磁力线方向定向排列,待乙醇/丙酮挥发后,撤去外磁场;S4、去除PMMA获得超薄镍‑63辐射源。采用本发明所述制备方法所制备的镍‑63辐射源厚度可降至1μm左右,且薄膜完整可自支撑,组成薄膜的纳米粒子在外加磁场的作用下可实现定向排列。
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公开(公告)号:CN118563169A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410683732.9
申请日:2024-05-29
申请人: 衢州华友钴新材料有限公司 , 浙江华友钴业股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种钪镍复合金属材料、其制备方法和应用,涉及复合金属材料技术领域。本发明通过提供钪镍复合金属材料,通过引入钪能够增强镍粉在合金应用中耐高温性能、耐腐蚀性能、延展性及导电导热性;采用湿法合成制备钪镍前驱体,之后进行高温焙烧制备钪镍复合金属材料产品,钪镍复合金属材料的粒径较小且分布较为均一,能够进一步拓宽产品的应用范围。
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公开(公告)号:CN114918426B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210593421.4
申请日:2022-05-27
申请人: 上海大学
IPC分类号: B22F9/30 , C22C1/04 , C22C12/00 , H01M4/38 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种块状铋碳复合物及其制备方法和应用,涉及能源材料和电化学技术领域。块状铋碳复合物的制备方法包括以下步骤:(1)以柠檬酸铋,柠檬酸和氨水为原料,加水溶解后,进行反应,得到产物混合液;(2)用洗涤溶液洗涤所述步骤(1)中制备的产物混合液,离心,烘干得到白色粉末状的铋铵盐配合物;(3)将所述步骤(2)中制备的白色粉末状的铋铵盐配合物在惰性气氛中热解碳化,得到铋碳复合物。本发明制备的块状铋碳复合物作为钠/钾离子电池负极材料的电化学性能优异,具有超高首次效率,高的比容量,优异的倍率性能以及稳定的循环性,具有广阔的商业化应用前景,且本发明方法简单易行,条件温和可控,成本低廉,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN118291798A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410431237.9
申请日:2024-04-11
申请人: 西安聚能超导线材科技有限公司
IPC分类号: C22C1/04 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F1/054 , B22F9/30 , B22F1/145 , B22F1/142 , C22C14/00 , C22C27/02 , C22C30/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01B12/00 , H01B1/02
摘要: 本发明公开了一种超细晶粒NbTi基超导合金的制备方法及其应用,属于超导材料加工技术领域。该方法以金属氢化物为原料,经过混料和机械合金化形成过饱和固溶体粉末,随后进行退火处理和放电等离子烧结,制备得到超细晶粒NbTi基超导合金。制备出的超细晶粒NbTi基超导合金的晶粒尺寸均在100nm左右。通过引入人工钉轧中心,可有效提高成品超导线材的临界电流密度、临界磁场以及磁滞损耗性能。本发明以金属氢化物为原料,其球磨过程可有效避免与球磨罐发生焊接结合,提高了机械合金化过程的出粉率,本发明为纳米级超细晶粒NbTi基超导合金提供了一种高效的制备方法。
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公开(公告)号:CN116197395B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310000936.3
申请日:2023-01-03
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及石墨烯层数和金属纳米颗粒尺寸等参数可控的石墨烯包覆金属纳米颗粒的制备方法。本发明提供一种石墨烯包覆金属纳米颗粒的制备方法:以酒石酸金属盐为原料,将其在氮气和/或惰性气体的保护下于700℃~1200℃下高温分解20min~120min,由于酒石酸金属盐在高温下会原位热解出金属纳米颗粒和含碳化合物,而这些含碳化合物在高温下逐渐被催化进而直接在金属纳米颗粒的表面原位生长出石墨烯层并同步形成包覆层,从而实现了一步法制得石墨烯包覆金属纳米颗粒。可见,本发明在酒石酸金属盐为唯一原料的情况下,通过原位高温分解就能够实现一步法制得石墨烯包覆金属纳米颗粒。
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公开(公告)号:CN118204508A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211627744.7
申请日:2022-12-16
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种合金度可调变的PtCo/C电催化剂及其制备方法,属于能源催化领域。利用高温热解实现Pt与过渡金属有机络合物同步还原沉积、获得高合金度的Pt基多元催化剂的研究思路,含氮配体分子中N与Pt、Co离子的配位效应,通过在低沸点溶剂中获得含有Pt‑N、Co‑N的金属前体并将其吸附在碳载体表面,低沸点溶剂挥发去除后,含有Pt‑N、Co‑N的双金属络合物均匀分散在碳载体表面,然后在惰性气氛使Pt‑N、Co‑N在碳载体表面原位发生升温热解还原、合金化反应,一步热处理获得组成可控、合金度可调变、颗粒尺寸小且在载体均匀分布的PtCo/C催化剂,具有有较好的催化活性。
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公开(公告)号:CN114606401B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210092724.8
申请日:2022-01-26
申请人: 株洲科能新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种无氯干法的锗回收方法,主要步骤包括:1)将金属锗废料破碎,得到锗粉;2)将锗粉置于含氧气氛中进行氧化并挥发一氧化锗蒸气;3)将一氧化锗蒸气冷凝收集后,在还原气氛中进行还原,得到纯锗粉。该方法全程无含氯氧化物介入,产物无毒害物质,对环境友好,此外,该方法还具有流程精简,易于操作,提纯效果高,产物回收率高和纯度高等优点。
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