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公开(公告)号:CN116751385A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310726031.4
申请日:2023-06-19
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种柔性可剪裁吸氢薄膜的制备方法,包括:制备吸氢材料和催化剂均匀混合粉末;在热压机金属板A上铺硅橡胶片A,在硅橡胶片A上贴合全氟聚合物薄膜A,在全氟聚合物薄膜A上贴合聚乙烯薄膜A,将吸氢材料和催化剂混合粉末平铺在聚乙烯薄膜A上,用刮刀使混合粉末均匀分布,在混合粉末上方覆盖聚乙烯薄膜B,在聚乙烯薄膜B上依次覆盖全氟聚合物薄膜B、硅橡胶片B、热压机金属板B;进行热压;将热压金属板B、硅橡胶片B、全氟聚合物薄膜B依次取下,得到柔性可剪裁吸氢薄膜。本发明制备得到的吸氢薄膜可满足系统内部曲面以及狭缝等复杂空间安装要求,且工艺简单,成膜过程中不需加入硫化剂、成膜剂,制备价格低廉,易于广泛使用。
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公开(公告)号:CN106917071B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710113579.6
申请日:2017-02-28
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C23C16/26 , C23C16/02 , C23C14/35 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C28/00 , B22F1/02 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种石墨烯‑纳米贵金属复合管的制备方法,包括:(1)取金属丝用稀硝酸浸泡后,置于无水乙醇中超声,然后烘干;(2)将烘干的金属丝放入化学气相沉积设备中在其表面生长石墨烯,得到石墨烯/金属丝复合结构;(3)在石墨烯/金属丝复合结构的石墨烯表面沉积纳米贵金属粒子包覆层;(4)将得到的复合结构放入刻蚀液中去除金属丝后,清洗烘干,获得石墨烯‑纳米贵金属复合管。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,对环境无污染的特点。本发明提供的石墨烯‑纳米贵金属复合管具有优异的迁移率、机械强度、热导率和耐腐蚀性,适用于微电子、透明电极、有机光电器件、储能电池、多功能复合材料以及生物医学等诸多领域。
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公开(公告)号:CN106744934B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201611206428.7
申请日:2016-12-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/318 , C01B32/348
摘要: 本发明公开了一种利用竹子制备钠离子电池电极碳材料的方法,包括:(1)将竹子清洗后烘干;(2)将烘干后的竹子碳化,得到竹子衍生碳;(3)将竹子衍生碳研磨成粉末,过筛,获得竹子衍生碳粉末,将竹子衍生碳粉末加入碱性溶液中浸泡后干燥,得到碱处理后的竹子衍生碳;(4)将碱处理后的竹子衍生碳置于管式炉中活化,得到碱活化竹子衍生碳;(5)将碱活化竹子衍生碳酸洗至中性,然后分别用乙醇和去离子水清洗,烘干,得到钠离子电池电极碳材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点;利用本方法制备的碱活化竹子衍生碳材料作为室温钠离子电池的负极材料,能够有效增大材料自身比表面积,提高电池容量,增强电池循环性能。
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公开(公告)号:CN105970193B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610349518.5
申请日:2016-05-24
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种高比表面积金属气凝胶及其制备方法,该方法包括:(1)将纤维素气凝胶置于敏化液中浸泡,然后用水冲洗纤维素气凝胶;(2)将处理后的纤维素气凝胶浸泡入金属化学镀液中进行化学镀,获得金属/纤维素复合气凝胶;(3)将金属/纤维素复合气凝胶置于LiOH/尿素溶液中,在低温下进行去纤维素气凝胶模板过程,获得纳米多孔金属溶液;(4)将制得的纳米多孔金属溶液用水清洗,然后用丙酮进行溶剂交换,干燥,获得高比表面积金属气凝胶。本发明首次提出以纤维素气凝胶为模板,制备高比表面积金属气凝胶的方法。纤维素气凝胶具有较高的比表面积和适合化学镀的孔结构,同时在化学镀后容易脱模板,为其它模板法制备金属气凝胶提供借鉴。
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公开(公告)号:CN107381570A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710697858.1
申请日:2017-08-15
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/318 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法,包括:将竹子清洗后,烘干;将烘干后的竹子置于瓷舟中,并放置在高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得颗粒均匀的竹碳粉末;将竹炭粉末通入二氧化碳高温活化,自然冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,得到竹炭基锂离子电池电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为锂离子电池电极材料,此炭化及清洁的物理活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高电池容量,增强其循环性能。
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公开(公告)号:CN106744920A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710116622.4
申请日:2017-02-28
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/205 , B82Y40/00
CPC分类号: B82Y40/00 , C01P2004/03
摘要: 本发明公开了一种无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管的制备方法,包括(1)取金属丝用稀硝酸浸泡后置于无水乙醇中超声,烘干;(2)在金属丝表面生长沉积石墨烯,得到石墨烯/金属丝复合结构;(3)在石墨烯表面沉积包覆金属催化剂模板,再在金属催化剂模板表面沉积石墨烯,重复多次后形成具有石墨烯/金属催化剂重复结构的复合材料;(4)将复合材料放入刻蚀液中去除金属丝和金属催化剂模板后清洗烘干,获得无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管。本发明提供的无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管具有优异的迁移率、机械强度、热导率和耐腐蚀性,适用于微电子、透明电极、有机光电器件、储能电池、多功能复合材料以及生物医学等诸多领域。
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公开(公告)号:CN106744800A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611206369.3
申请日:2016-12-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC分类号: Y02P20/544 , H01M4/587 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种利用花生壳制备钠离子电池电极碳材料的方法,包括以下步骤:步骤一、将花生壳分别用乙醇和去离子水清洗后,烘干;步骤二、将烘干后的花生壳置于高温炉内碳化,得到花生壳衍生碳;步骤三、将花生壳衍生碳研磨成粉末,用10~100目的筛子过筛,获得颗粒均匀的花生壳衍生碳粉末,即钠离子电池电极碳材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的花生壳衍生碳材料作为室温钠离子电池的负极材料,能够有效增大材料自身比表面积,提高电池容量,增强电池循环性能。
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公开(公告)号:CN105271193B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510683871.2
申请日:2015-10-20
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C01B32/194
摘要: 本发明公开了一种超低密度、超高比表面积弹性导电气凝胶的制备方法,该方法由氧化石墨烯、间苯二酚和甲醛经水体系中交联反应制成水凝胶,然后经酸化老化、溶剂交换、超临界干燥、高温碳化制备而成,该导电气凝胶主要由多级孔结构碳/石墨烯纳米片组成,其具有超低的密度,超高的比表面积,较好的弹性和导电性。本发明所用原料来源丰富,价格低廉,所得气凝胶在弹性传感器、分离吸附、电极材料、储氢等领域具有较佳应用前景。
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公开(公告)号:CN103993299A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410160844.2
申请日:2014-04-22
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供了一种纳米多孔金属材料的制备方法。所述的制备方法首先是制备三聚氰胺-醛类有机气凝胶模板,将三聚氰胺-醛类水凝胶模板浸入化学镀液中浸渍数天,在一定温度下实施化学镀,然后经过去离子水清洗、溶剂交换、干燥和热处理就可制备出纳米多孔金属材料。本发明的制备方法反应条件温和,操作简单,产物的比表面积较高,平均孔径约10nm左右,产物的结构均匀。采用本发明制备的纳米多孔金属材料在激光惯性约束聚变、储氢、电化学储能、光化学催化等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115101357A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210666626.0
申请日:2022-06-14
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种三元镍钴钨碲化物复合材料的制备方法及应用,包括:将生长在碳布上具有氧缺陷的氧化钨纳米片CC‑WO3‑x与碲粉在氢氩混合气氛和一定温度下发生化学反应,得到在碳布上生长的CC‑WTe2;将得到的CC‑WTe2在三电极体系中通过电化学沉积,得到CC‑WTe2‑Ni‑Co三元复合材料,其中,在三电极体系中,电解液为Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O的混合溶液,工作电极为CC‑WTe2,参比电极为Ag/AgCl电极,对电极为Pt片电极。制备的CWNC‑8电极具有优异的电化学性能,在电流密度为1A g‑1时,比电容739F g‑1,在经5000次循环后电容保持率为84%,与CC‑Ni‑Co电极相比提高了12%。同时在功率密度为3000W kg‑1时,仍保留了23.4W h kg‑1的能量密度。
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