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公开(公告)号:CN107377993A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710592896.0
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种金属纳米线、分散液及其制备方法。金属纳米线的制备方法包括以下步骤:S1,配制浓度为0.01~1mol/L的金属离子溶液,加入络合剂、成核剂,通过碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得A溶液;其中,所述金属离子为磁性金属离子或者磁性金属离子和非磁性金属离子的混合;S2,配制0.1~3mol/L的强还原性的还原剂溶液,调节碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得B溶液;S3,将所述A溶液与所述B溶液置于反应容器中充分混合,在50~100℃和0.005~1T的磁场条件下反应,在出现团聚现象之前终止反应,制得含有磁性金属纳米线或者合金纳米线的反应原液。本发明的制备方法,反应温度低,且制得的一维金属纳米线的导电性高、尺寸可调控范围广。
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公开(公告)号:CN107309439A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710592897.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0025 , B22F2999/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F2202/05
Abstract: 本发明公开了一种三维金属纳米线及其制备方法。制备方法包括以下步骤:S1,配制浓度为0.01~1mol/L的金属离子溶液,加入络合剂、成核剂,通过碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得A溶液;其中,所述金属离子为磁性金属离子或者磁性金属离子和非磁性金属离子的混合;S2,配制0.1~3mol/L的强还原性的还原剂溶液,调节碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得B溶液;S3,提供一反应容器,将经活化处理的基底置于所述反应容器中,将所述A溶液与所述B溶液置于所述反应容器中充分混合,在50~100℃和0.005~1T的磁场条件下反应T时间,制得含有由磁性金属纳米线或者合金纳米线构筑的三维金属纳米线的反应原液。本发明的制备方法可制得有序排列的三维结构金属纳米线。
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公开(公告)号:CN107236421A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710592900.3
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C09D163/00 , C09D163/10 , C09D5/24 , C09D7/12 , C08G59/14
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽涂料,按重量百分比计,所述电磁屏蔽涂料包括:3~20%的导电剂;30~45%的有机硅类树脂;8~20%的环氧类树脂;10~15%的第一硅烷偶联剂;0.01~5%的催化剂,30~40%的醇类有机溶剂;其中,所述有机硅类树脂包括硅酸酯;所述第一硅烷偶联剂为含有氨基官能团的硅烷偶联剂。本发明通过的电磁屏蔽涂料,可自然固化,无需光和热条件进行固化,且附着力好,对环境危害也较小。
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公开(公告)号:CN106334802A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610865032.7
申请日:2016-09-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种具有海绵状微观结构的金属粉末及其制备方法、导电材料。金属粉末的制备方法包括以下步骤:S1,分别制备金属盐溶液、还原剂溶液和表面活性剂溶液,金属盐溶液、还原剂溶液和表面活性剂溶液的摩尔浓度之比为1:0.1~10:0.05~50;S2,将还原剂溶液加入到反应容器中,以10~1000rpm的搅拌速度进行搅拌,然后以第二速度匀速加入金属盐溶液,在-10℃~80℃的温度下充分反应后,以第三速度匀速加入表面活性剂溶液,调节混合溶液的pH值在7.5≤pH≤12的范围,充分反应后,生成沉淀;第二速度和第三速度均在0.1~1L/min的范围内;S3,将沉淀进行过滤、洗涤处理和真空干燥,制得金属粉末。本发明制得的金属粉末中的颗粒在纳米级,且单分散性较好,并且表面具有丰富的精细化结构。
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公开(公告)号:CN106140510A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610817904.2
申请日:2016-09-12
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: B05B5/0533 , B05B5/08 , B05B5/1608 , B05B13/0278 , B05B13/041 , B05B15/25 , B05B16/20
Abstract: 本发明公开了一种静电喷涂装置以及制备透明导电膜的装置。静电喷涂装置包括收放卷系统,正高压发生器,负高压发生器,负极板,供液系统,驱动装置,喷嘴;所述收放卷系统用于对基材进行收放卷操作,所述收放卷系统中的辊轮和导轨为导电材质;所述正高压发生器连接所述喷嘴,所述负高压发生器连接所述负极板,所述喷嘴和所述负极板分别位于基材的两侧,所述喷嘴距离基材0~250mm,所述负极板与基材接触;所述供液系统用于提供导电浆料至所述喷嘴;所述驱动装置连接所述喷嘴,用于驱动所述喷嘴的运动。本发明的静电喷涂装置设备成本低,且制得的产品良品率高,导电性也较好。
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公开(公告)号:CN105947971A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610356733.8
申请日:2016-05-26
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: B81C1/00349 , B22F9/24
Abstract: 本发明提供一种铁磁性纳米线阵列的制备方法,其包含以下步骤:提供一基底,对基底进行活化处理;配置用于沉积铁磁性纳米线阵列的反应前驱体溶液,反应前驱体溶液包括浓度大于0且小于等于1mol/L的盐溶液以及浓度大于0且小于等于1mol/L的还原剂溶液,其中盐溶液包括铁磁性金属盐、络合剂以及贵金属盐或酸;提供一反应容器,将经活化处理的基底置于反应容器中;施加平行磁场,其中平行磁场的磁场方向与基底所在的平面相垂直;将反应前驱体溶液加入到反应容器中,并加热发生反应,以于基底上制备形成铁磁性纳米线阵列。本发明提供一种新颖的非模板制备方法,由磁场控制铁磁性纳米颗粒排布以及其金属盐被还原的过程同步进行以制备形成铁磁性纳米线阵列。
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公开(公告)号:CN103489661B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201310393145.8
申请日:2013-09-03
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供一种超级电容器电极材料的制备方法,该方法以导电材料作为集流体,采用电化学沉积的方法在所述集流体表面生长的镍尖锥阵列;在所述镍尖锥阵列表面沉积金属氧化物纳米层,得到超级电容器电极材料。本发明制备方法使用的设备投资少、能耗低,并且原料价格低廉,制备方法简便;该方法制得的电极材料具有比容量高、循环稳定性优异、机械性能稳定的特点,通过调整工艺和原料比例,能够针对不同的超级电容器要求定制合适的纳米镍尖锥电极材料,易于进行产业化和大规模的生产。
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公开(公告)号:CN105895853A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610247485.3
申请日:2016-04-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/0402 , H01G11/22 , H01G11/86 , H01M4/04
Abstract: 本发明公开了一种储能器件及其制备方法。储能器件的制备方法包括以下步骤:1)在绝缘基底上形成一层均匀的导电层;2)在所述导电层上均匀覆盖活性物质,形成一层活性物质层;3)图形化所述活性物质层和导电层,使所述活性物质层和所述导电层的形状为设定图形,得到平面式电极结构;4)将电解质涂覆到电极结构上;5)封装电极结构,使电解质覆盖到构成设定图形的所述活性物质层和导电层上,制得储能器件。本发明的储能器件的制备方法,制备成本低,且便于实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN104810115A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510159187.4
申请日:2015-04-03
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B13/00 , H01B1/22 , C09D11/101 , C09D11/03
Abstract: 本发明公开了一种导电膜、导电膜的制备方法及其使用的油墨,制备方法包括以下步骤:1)准备油墨和化学镀液;所述油墨包括主体成分、添加剂和溶剂,所述主体成分由质量分数为10%~60%的光固化树脂和质量分数为40%~90%的金属填料构成,所述填料中的金属比目标金属活泼;所述化学镀液为目标金属离子对应的镀液;其中,所述目标金属为所需制备的导电膜中起导电作用的金属的种类;2)印刷及烘干;3)化学镀处理;4)光照处理。制得的导电膜包括粘结剂和金属膜,所述金属膜通过所述粘结剂粘结到所述基底上,且金属膜为金属颗粒烧结在一起形成的一层连续的金属膜。本发明的油墨中可采用成本低的金属作填料,从而成本均较低,且制得的导电膜的导电性也较好。
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公开(公告)号:CN102689018B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210190066.2
申请日:2012-06-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种纳米银线材料的生产方法,包括步骤:(1)将甘油、水、聚乙烯醇吡咯烷酮、硝酸银、氯盐混合升温至180~240℃,搅拌30~50分钟得纳米银线原液;(2)将纳米银线原液冷却至80℃以下,加入水稀释得到纳米银线稀释液;(3)将纳米银线稀释液进行脱盐脱表面活性剂处理,再浓缩制得精提纯的纳米银线溶液;(4)将步骤(3)得到的精提纯的纳米银线溶液喷雾干燥后得到纳米银线粉剂;再冷却后即得到纳米银线粉成品。本发明工艺简单可靠、纳米银线形貌单一、生产效率高、生产成本较低,制得的产品具有纯度高、质量好、尺寸分布均匀等特点。
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