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公开(公告)号:CN116423942A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310389043.2
申请日:2023-04-12
申请人: 南京大学 , 深圳职业技术学院 , 江苏华海诚科新材料股份有限公司
IPC分类号: B32B15/08 , B32B15/20 , B32B15/082 , B32B7/10 , B29C45/14 , B29C45/78 , C25F3/20 , C25F3/18 , C25F3/22 , C25F3/24 , C25F3/26 , C25D11/08 , C25D11/10 , C25D11/16 , C25D11/26 , C25D11/30 , C25D11/34 , H05K1/05
摘要: 本发明公开了一种金属树脂复合体、表面处理方法以及高频高速信号传输印制电路板基材。表面处理的金属具有从金属表面向其内部垂直延伸用于填充树脂的纳米级孔洞阵列,所述孔洞的底部有从底部中心向孔口方向延伸的纳米柱。该“孔中柱”结构赋予进入孔洞内部的树脂对位于纳米孔外的树脂本体部分超高的锚定效果,在不使用T液、偶联剂等助剂的前提下,不仅可以大幅提升树脂本体部分与金属基底的界面的抗拉粘接强度,还可以杜绝因金属和树脂巨大的热膨胀系数差异造成的复合材料在加工和使用过程中因环境温度差异大而导致的界面粘接接强度下降现象,显著提升金属和树脂复合材料连接强度的稳定性。
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公开(公告)号:CN116423942B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310389043.2
申请日:2023-04-12
申请人: 南京大学 , 深圳职业技术学院 , 江苏华海诚科新材料股份有限公司
IPC分类号: B32B15/08 , B32B15/20 , B32B15/082 , B32B7/10 , B29C45/14 , B29C45/78 , C25F3/20 , C25F3/18 , C25F3/22 , C25F3/24 , C25F3/26 , C25D11/08 , C25D11/10 , C25D11/16 , C25D11/26 , C25D11/30 , C25D11/34 , H05K1/05
摘要: 中因环境温度差异大而导致的界面粘接接强度本发明公开了一种金属树脂复合体、表面处 下降现象,显著提升金属和树脂复合材料连接强理方法以及高频高速信号传输印制电路板基材。 度的稳定性。表面处理的金属具有从金属表面向其内部垂直延伸用于填充树脂的纳米级孔洞阵列,所述孔洞的底部有从底部中心向孔口方向延伸的纳米柱。该“孔中柱”结构赋予进入孔洞内部的树脂对位于纳米孔外的树脂本体部分超高的锚定效果,在不使用T液、偶联剂等助剂的前提下,不仅可以大
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公开(公告)号:CN109192981A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811019044.3
申请日:2018-09-03
申请人: 南京大学深圳研究院 , 南京大学射阳高新技术研究院
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种泡沫二硫化三镍正极材料及其制备方法与应用,将泡沫镍薄片依次于无水乙醇中超声洗净,再于稀盐酸溶液中超声洗净,最后置于纯水中超声洗净;洗净的泡沫镍薄片置于水热反应釜中,加入硫代乙酰胺溶液,升温至120~180℃,保温12~20小时;取出泡沫镍薄片冷却至室温,经真空干燥即得。本发明通过一步水热法直接在泡沫镍的表面和内部生长出二硫化三镍正极材料,避免了集流体、导电剂、粘结剂与离子液体电解液的副反应;采用本发明制备得到的泡沫二硫化三镍正极材料与Al负极材料匹配成的铝离子电池拥有着优异的循环性能和高能量密度。
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公开(公告)号:CN115172677A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210525972.7
申请日:2022-05-13
摘要: 本发明公开了一种铁掺杂硒化镍纳米材料的制备方法,包括以下步骤:取Ni(NO3)2·6H2O晶体溶于去离子水中,将所得Ni(NO3)2·6H2O溶液边搅拌边滴加到Fe(NO3)3·9H2O溶液中,加热至90~140℃,冷却至室温,得到水滑石结构的前驱体混合液;将前驱体混合液离心后取沉淀物,冷却至室温,然后再加入硒粉,得到混合粉末,将混合粉末在500~700℃、氩气气氛中煅烧,得到铁掺杂硒化镍纳米材料。本发明还公开了上述制法所制得的铁掺杂硒化镍纳米材料及该材料在铝离子电池中作正极的应用。本发明避免了纳米粒子的团聚作用,制得的铁掺杂硒化镍尺寸小,比表面积大,活性位点多,有效提高了硒化镍的导电性。
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公开(公告)号:CN108807958B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811018820.8
申请日:2018-09-03
申请人: 南京大学深圳研究院 , 南京大学射阳高新技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种二氧化锡‑石墨烯‑碳纳米管柔性负极材料及其制备方法与应用,取锡盐溶于纯水中,加热至90~230℃保温3~72小时,然后冷却至室温,加入糖类物质搅拌溶解后加热至90~230℃保温1~72小时,再加入氧化石墨烯分散液,搅拌混合均匀,然后加入短单壁碳纳米管、丁苯橡胶和氢碘酸溶液,搅拌均匀后进行超声处理,混合液进行减压抽滤,得到复合膜后干燥即得。本发明柔性负极材料制备方法简单,环境友好,成本低廉,通过三维碳骨架的构造,缓解了二氧化锡体积膨胀的问题;SBR的加入提高了膜的机械性能以至于可以在无集流体和粘结剂的情况下直接作为柔性电极材料;所制得的复合膜材料拥有着优异的循环性能、高能量密度、高倍率性能以及高使用寿命。
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公开(公告)号:CN116432813A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310095535.0
申请日:2023-01-31
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/15 , G06F18/23 , G06F30/27 , H02J3/38 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种高氧化稳定性原位光热双固化聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将稀释性单体、聚乙二醇二丙烯酸酯、甲基聚乙二醇丙烯酸酯混合,磁力搅拌,称取锂盐LiTFSI‑LiOTf,磁力搅拌至锂盐完全溶解,得到固态电解质前体;向固态电解质前体中加入光引发剂、热引发剂,磁力搅拌均匀后,真空脱气,在电极表面上旋涂得到SPE前体薄膜,在氧气氛围、UV光源下光固化,在SPE前体薄膜表面得到阻聚层,得到SPE复合电极;将SPE复合电极辊筒贴合成锂离子电池,原位热固化,消除电解质‑电解质界面。本发明提高体系氧化稳定性,首效率和长期循环稳定性优秀,制备工艺流程简单,能够实现连续生产。
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公开(公告)号:CN112986324A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110244360.6
申请日:2021-03-05
摘要: 本发明公开了一种原子力显微镜联合超快扫描量热仪的分析方法,该分析方法包括以下步骤:(1)将样品装于样品传感器上,并固定样品传感器在原子力显微镜扫描器上方,确保不影响原子力显微镜扫描;(2)连接线路,调整样品传感器探针位置,选定需要扫描的样品区域,打开温控装置,调节至指定温度,通入干燥氮气;(3)环境温度稳定后开始FSC实验,热处理完成后使用AFM对样品进行结构扫描,从而实现对样品成核和结晶过程的跟踪表征。本申请分析方法使得原位FSC‑AFM表征成为可能,可通过FSC的超快速升降温扫描和等温热处理,获得不同状态的样品结构,可追踪和表征单个球晶的形成和生长过程,具有重要的理论研究和实验应用价值。
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公开(公告)号:CN110794125B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201911231293.3
申请日:2019-12-05
申请人: 南京大学深圳研究院 , 南京大学射阳高新技术研究院
IPC分类号: G01N33/44 , B29C64/118 , B29C64/295 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开了一种模拟研究熔体液滴快速固化过程的装置,本申请在现有超快扫描量热仪的基础上搭建高分子熔体液滴挤出设备,模拟3D打印过程中高分子熔体沉积固化的过程,跟踪在沉积过程中微量材料快速冷却过程中样品温度的变化,首次实现对高分子材料在3D打印过程中快速固化过程的模拟,同时可更改传感器温度模拟打印床温度变化对固化过程的影响,通过快速再升温实验进一步分析固化过程中熔体液滴形成的具体结构。
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公开(公告)号:CN109378464B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201811474688.1
申请日:2018-12-04
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种二氧化锡碳纳米复合物及其制备方法与应用,通过对二氧化锡纳米颗粒进行包碳,避免了二氧化锡纳米粒子的团聚作用,减少了二氧化锡循环中的体积膨胀效应,制得的二氧化锡尺寸小,比表面积大,活性位点多。采用所述二氧化锡碳纳米复合物与铝负极材料匹配成的铝离子电池拥有高放电容量、高倍率性能以及高循环寿命。
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公开(公告)号:CN110823943A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911141373.X
申请日:2019-11-20
申请人: 南京大学射阳高新技术研究院 , 南京大学
IPC分类号: G01N25/12 , G01N25/04 , G01N25/14 , G01N21/3563
摘要: 本发明公开了一种模块化结构超快扫描量热仪,包括多功能样品室、样品环境控制模块、快速控制电子元件以及通信终端;通信终端、快速控制电子元件、多功能样品室依次信号连接;环境控制模块分别与通信终端、快速控制电子元件以及多功能样品室连接;多功能样品室内设有用于承载样品的芯片传感器。本发明模块结构化超快扫描量热仪能够根据不同实验要求更改各组件并进行多方组合,具有更高的灵活性、移动性和实验针对性:可切换使用模拟信号控制器或数字化微控制器进行温度控制;能够针对性更改样品室体积、外观设计及环境控制方式可满足空间有限的苛刻、寒冷、高压或低压环境中的实验测试;同时,能够与其它辅助表征设备连用,原位测定样品的量热信息和光学信息等。
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