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公开(公告)号:CN110029377B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910403992.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种长波段超黑多孔复合材料及其制备方法,该材料具有微米多孔结构,孔壁由NiCuFe枝晶构成,在枝晶表面均匀覆盖有NiO层;其制备方法包括以下步骤:1)将工作电极置于NiSO4、CuSO4、FeSO4、(NH4)2SO4、Na3C6H5O7和H3BO3混合溶液中进行电化学沉积,获得NiCuFe镀层;2)将镀层漂洗、晾干后进行热处理,在材料表面形成NiO层,得到所述的长波段超黑多孔复合材料。该长波段超黑多孔复合材料价格低廉、光吸收范围广,具有强光照射条件下也不裂变的优点,且制备方法简单易行。
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公开(公告)号:CN111804316A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010572939.0
申请日:2020-06-22
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/185 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B11/06 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种高催化活性的超级晶胞,属于纳米材料制备技术领域,该高催化活性的超级晶胞由Pd,Ni,P和Si组成,其结构为单斜结构,超级晶胞中Pd、Si和Ni、P交替排列,在原子排布和元素分布上均呈超有序结构。超级晶胞尺寸为1.0~1.8nm。超级晶胞的有序结构使其表面析氢过电位低至50mV。本发明还公开了其制备方法。本发明的一种高催化活性的超级晶胞,这种超大有序晶胞对水电解制氢具有良好的催化效果,其表面析氢过电位可低至50mV。本发明的一种高催化活性的超级晶胞的制备方法,制备过程简单,无须水热、沉淀等复杂工艺。
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公开(公告)号:CN110165232A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910401743.2
申请日:2019-05-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高催化活性的Pd基钝化膜及其制备方法,该钝化膜按原子百分比包含以下组分:Pd 80~90%、Ni 10~20%;该钝化膜还包括Mo或Nb中的一种,按原子百分比包含以下组分:Pd 80~90%、Ni 8~18%、其余为Mo或Nb,且不大于2%。其制备步骤如下:1)将PdNi均匀固溶体、PdNiMo均匀固溶体或者PdNiNb均匀固溶体在一定压强范围内进行抛光处理,使表面光洁并注入残余应力,得到抛光后的样品;2)将抛光后的样品在腐蚀液Ⅰ中进行恒压电化学腐蚀获得钝化膜;3)将钝化膜置于腐蚀液Ⅱ中通过循环伏安法扫描,之后捞出洗净即得。该发明解决现有燃料电池催化稳定性不佳等问题。
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公开(公告)号:CN108411265A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810261975.8
申请日:2018-03-28
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0036 , C23C14/0635 , C23C14/0641 , C23C14/08 , C23C14/165
Abstract: 本发明公开了一种低应力致密涂层制备方法,步骤一.将工件清洗干净,放入真空室抽真空至6X10-4Pa以上,通入惰性气体氩气,偏压为-800V至-1000V,刻蚀所述工件表面10分钟-60分钟;步骤二.通入惰性气体氩气,溅射中间层Ti或Cr,厚度100nm-500nm;步骤三.通入氩氪、氩氙、氪氙或氩氪氙惰性气体的混合气体,溅射所需沉积涂层。在溅射沉积过程,工作气体为氩氪、氩氙或氩氪氙的混合气体,同时控制合理沉积偏压,从而控制涂层应力水平。相对传统的涂层,在获得致密结构条件下,压应力更低,适用于涂层结合性能要求高,涂层厚度大的应用领域。
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公开(公告)号:CN105761878B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610279081.2
申请日:2016-04-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了Cu掺杂Fe‑N软磁薄膜,属于软磁薄膜技术领域,其化学通式为(Fe100‑yNy)100‑xCux;其中,y=25~40,x=9~18。本发明还公开了该软磁薄膜的制备方法。本发明具有以下优点:1)采用反应磁控溅射方法制备出Cu掺杂Fe‑N软磁薄膜,制备工艺简单,成分控制容易,是工业化生产薄膜的基本工艺方法;2)铜元素来源广泛,成本低,且产物环保无污染;3)可以获得低矫顽力(≤10O e)、高饱和磁化强度较高(≥1200emu/cc)的软磁薄膜,且磁性在0‑600℃温度范围内均稳定。
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公开(公告)号:CN105417525B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510903375.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/186 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了枝晶状三维石墨烯的制备方法,属于纳米材料制备技术领域,其包括:1)在CuSO4、NiSO4、H2SO4的混合溶液中,以Cu片为工作电极在该混合溶液中沉积纳米Cu簇或CuNi簇,得到石墨烯沉积衬底;2)将纳米金属簇放入超纯水中清洗多次后,滤出并冻干;3)将冻干后的纳米金属簇置于真空炉中,先在氢气氛围下800‑1000摄氏度进行还原处理,再在800‑1000摄氏度氢气和甲烷的混合气氛中进行石墨烯沉积处理,利用过硫酸铵溶液或三氯化铁溶液去除合金基底,即得到枝晶状石墨烯。本发明还公开了利用该方法获得的一系列枝晶状三维石墨烯;该枝晶状三维石墨烯,具有一端开合,其它端闭合的特点,该类石墨烯具有优异的氧还原性能。
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公开(公告)号:CN106834763A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710003629.5
申请日:2017-01-05
Applicant: 东南大学
Inventor: 曾宇乔
Abstract: 本发明公开了一种超黑纳米柱状钴及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域,其中包括:1)合成Co含量在10‑20at%,CoMn预合金熔液,并在1300摄氏度以上熔液进行快淬获得单相合金;2)将4‑30摄氏度条件下,将CoMn预合金置于体积浓度为5%‑15%的盐酸溶液中静置50‑180分钟进行脱合金处理;3)将脱合金完的产物取出,分别依次在体积浓度为0.1%,0.01%的盐酸溶液中进行漂洗,时间不超过10秒,再在超纯水中漂洗,时间不超过30s;将漂洗后的产物取出,在惰性气体保护条件下进行干燥即可获得超黑纳米柱状钴。
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公开(公告)号:CN104017581A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410273289.4
申请日:2014-06-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的提出一种光热转换纳米材料,其化学表达式为:AR1-x-yF4,所述AR1-x-yF4掺杂了Ybx,Ery,其中A为Li、Na或K中至少一种,R为Y、Gd、Lu或Nd中至少一种;其中0.01≤x≤0.6,0.001≤y≤0.1;所述的光热转换纳米材料颗粒的粒度在5~40nm范围内。其可在750-1100nm范围的近红外光激光激发下可发射520~660nm范围的可见光,同时可实现约5-300℃的温度上升,且所发射光中的525nm发射带与545nm发射带的比值与温度满足很好的指数关系,可实现温度检测功能。即该材料的显著特点是可吸收750-1100nm范围的近红外激光,并同时实现光热转换、上转换发光和温度检测的功能。本发明的另一目的是提供一种多功能集成光热转换纳米材料的制备及应用方法,该制备方法简单、易于操作,无污染、成本低。
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公开(公告)号:CN102634755A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210110473.8
申请日:2012-04-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种致密氮化物陶瓷涂层及其制备方法,按先对机械零件的待处理表面进行清洁;再通过反应沉积法制备氮化物涂层,反应沉积法制备氮化物涂层的过程中,偏压在高偏压和低偏压之间交替变化。所述的氮化物陶瓷涂层的具有1700Hv-2600Hv的较高的硬度和0.1GPa-1GPa的较低的应力,晶粒比例为0-0.5,晶粒尺寸约在10nm-200nm。本发明的涂层沉积工艺简单、沉积速率高,应力低。
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公开(公告)号:CN114836780B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210490535.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 东南大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种水解制氢用六元高熵泡沫及其制备方法。属于微纳材料制备技术领域,其由Ni、Fe、Cu、Co、Mo、Pt组成,其中Ni含量为10‑25at%,Fe含量为10‑25at%,Cu含量为10‑25at%,Co含量为10‑25at%,Mo含量为10‑25at%,Pt含量为10‑25at%。本发明还公开了其制备方法。本发明催化的剂载量可达0.8‑3.2mg/cm2,远高于多数纳米催化剂的有效负载量,作为水解制氢催化剂使用时,NiFeCuCoMoPt高熵合金泡沫表面析氢过电位可低至36‑60mV,并且可在工业级别电流密度(500mA/cm2)下稳定工作;同时其制备方法无需采用高温、真空等苛刻环境,方法简单易行,原材料价格低廉。
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