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公开(公告)号:CN119517631A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411808833.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种在碳纤维纸上电沉积MnOx材料的制备方法及高比能超级电容器的构筑。本发明通过碳纤维纸表面的酸洗、化学氧化及电化学活化的处理再电沉积MnOx为CFP上电沉积MnOx提供了新的思路,从测试结果上看电沉积的效果是显著的,其电化学性能显著提高。进一步,本发明从解耦体系电解质出发,利用Na2SO4和NaOH两种不同类型的电解质,分别作为正负极电解质,外加阳离子隔膜,成功组装了一种新型Mn//Zn宽电压窗口的超电器件,其电压窗口高达1.3‑2.6V,极大提高了MnOx超级电容器的能量密度。
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公开(公告)号:CN119194164A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411116352.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种基于电弧熔炼‑破碎‑烧结制备Zr3Si2材料的方法,涉及锆合金制备技术领域。首先通过电弧熔炼法液相反应合成Zr3Si2材料,然后通过机械破碎和球磨成粉末状,最后使用放电等离子烧结进行粉末致密化烧结,制备得到。本发明使用电弧熔炼技术提供高温环境有助于完全熔化反应物,熔化后的硅和锆相互之间充分扩散、充分反应,确保产物纯度高。且电弧熔炼实现快速熔炼和快速冷却,可以避免晶粒长大的现象发生,形成均匀的微观结构。使用的原料只有硅和锆,没有其他物质参与反应,原料纯净,并且反应通过液相进行,原料充分混合,减少其他锆‑硅金属间化合物生成,反应得到的Zr3Si2纯度高,极大程度减少了杂质的引入。
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公开(公告)号:CN116409995B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310391788.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C04B35/547 , H10N10/852 , H10N10/01 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B38/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯Cu12Sb4S13热电材料的制备方法,通过将CuCl、SbCl3以及单质S按化学计量比计算称量,依次加入盛有乙醇与乙二胺溶剂的双颈烧瓶中,经搅拌、加热、反应、离心清洗、干燥后得到不含杂质相的高纯Cu12Sb4S13热电材料粉末;再将得到的Cu12Sb4S13粉末真空热压烧结得到块体材料并测试相关性能。通过溶剂热合成的Cu12Sb4S13热电材料经真空热压烧结后,在723K时其热导率为0.54Wm‑1K‑1,ZT优值达到0.94@723K,溶剂热法合成的样品性能明显优于传统真空熔炼法。此外,本发明制备Cu12Sb4S13热电材料还具有不含杂质相、周期短、能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN117855402A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311553348.9
申请日:2023-11-17
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳/钒氧化物复合材料的制备及宽电压窗口钒锌电池的构筑。本发明使用聚丙烯酸钠作为碳源,通过球磨、高温处理合成三维结构的多孔碳,并且通过功能化处理与钒源进行溶剂热反应,退火后得到PC6‑VOx电极材料。以PC6‑VOx电极材料作为正极,锌箔作为负极,以ZnSO4+Na2SO4+VOSO4、KOH为正负极电解液,阳离子膜作为隔膜构筑去耦化电解质体系。成功构筑了平均放电电压平台为1.1V的水系钒锌电池储能器件,其中水系钒锌电池储能器件的工作电压窗口可达0.4~2.2V、能量密度达到512Wh kg‑1,极大提升了钒锌电池储能器件的放电电压平台和能量密度。
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公开(公告)号:CN114956192B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210650609.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明公开了一种镧钴共掺杂钡铁氧体双波段吸波粉体材料及其制备方法,所述吸波粉体材料为Ba1‑xLaxCoxFe12‑xO19,其中x=0.1~0.4。所述制备方法如下,将稀土元素镧和金属元素钴共同掺杂进入钡铁氧体,分别取代钡铁氧体中的Ba2+和Fe3+,实现了对不同元素位点的同步取代,得到镧钴共掺杂钡铁氧体双波段吸波粉体材料。本发明的镧钴共掺杂钡铁氧体双波段吸波粉体材料价格低廉,生产工艺简单,可用于吸波涂层,在分米波段(300MHz~3GHz)、厘米波段(3GHz~30GHz)和毫米波段(30GHz~300GHz)均可以有一定的应用。
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公开(公告)号:CN117509741A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311481056.9
申请日:2023-11-08
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了稀土钕和五价离子双位取代M型钡铁氧体双波段吸波剂及其制备方法,该吸波剂表达式为Ba1‑xNdxFe12‑yAyO19,其中A为五价过渡金属离子Nb或Ta,x=0.05~0.3,y=0.05~0.3。本发明利用稀土元素Nd3+和非磁性离子A(Nb5+,Ta5+)分别取代M型钡铁氧体的部分Ba2+离子和部分Fe3+离子,实现了对M型钡铁氧体的双位取代,所得吸波材料具有强反射损耗、宽有效吸收带宽和薄匹配厚度的特点。
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公开(公告)号:CN117066523A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311070900.9
申请日:2023-08-23
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种微波真空电子器件中阴极用海绵钨基体的粘结剂喷射3D打印制备方法,涉及微波真空电子技术及难熔金属粉末冶金领域。首先对单一粒度的W粉末参数进行测算,或者对不同粒度的W粉末进行配比混粉并测算松装密度、振实密度等参数;然后将W粉末或者混合W粉末加入打印机料斗中,设置打印参数并进行粘结剂喷射3D打印,制得多孔钨生坯件;接着将多孔钨生坯件加热固化处理,去除粘结剂中的水分;最后加热脱脂处理去除粘结剂,升温进行烧结制得海绵钨基体。本发明无需渗铜、去铜等步骤来获得海绵钨基体,利用粘结剂喷射3D打印的特点和优势,提供了一种微波真空电子器件中阴极用海绵钨基体的快速制备方法,具有直接成型,孔隙率可控等优势。
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公开(公告)号:CN116715961A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310704276.7
申请日:2023-06-14
Applicant: 合肥工业大学智能制造技术研究院
Abstract: 一种氮掺杂石墨烯基吸波材料的制备方法,涉及吸波材料领域,首先将铁氧体固废进行提纯处理,接着将其和氧化石墨烯、三聚氰胺超声混合后烘干,再煅烧得到氮掺杂石墨烯‑铁氧体复合材料。最后,利用有机硅树脂进行强化复合制备得到氮掺杂石墨烯基吸波材料。本发明将利用铁氧体固废制备吸波材料工艺与氮掺杂石墨烯制备工艺相结合,通过原位反应制备氮掺杂石墨烯‑铁氧体复合材料,继而实现高性能吸波材料的制备。所制备的氮掺杂石墨烯基吸波材料,在1~18GHz测试频段内屏蔽效能均超过了25dB,表明该氮掺杂石墨烯基吸波材料具有优异的电磁波吸收性能。
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公开(公告)号:CN116607036A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310582830.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 合肥工业大学 , 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
Abstract: 一种利用金属氢化物制备弥散强化铜基复合材料的方法,涉及金属基复合材料制备领域,由金属氢化物粉末、氧化剂粉末以及铜粉经过机械合金化以及烧结致密化制备得到金属氧化物颗粒弥散强化铜基复合材料。本发明以脆性金属氢化物作为氧化物弥散颗粒前驱体,添加氧化剂,利用氧化还原反应生成金属氧化物颗粒,形成细小、分布均匀的金属氧化物弥散相,最终通过放电等离子体烧结致密化获得金属氧化物颗粒弥散强化铜基复合材料,其抗拉强度均达到300MPa以上。本发明可以解决常规制备方法中出现弥散相颗粒尺寸偏大、易团聚的难题,大幅提升铜基材料的力学性能、电学性能以及高温稳定性,除此之外,简化了制备流程,节约能源。
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公开(公告)号:CN111916640B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010956239.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H01M50/446 , H01M50/417 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M50/489 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种锂硫电池WS2/CNTs改性隔膜及其制备方法,包括隔膜基体及铺设在隔膜基体一侧表面的改性层,改性层由WS2/CNTs复合材料构成。以羟基化CNTs作为载体,CTAB作为表面活性剂,TAA和WCl6分别作为S源和W源,通过一步水热法制备WS2/CNTs复合材料,并将其抽滤在商用电池隔膜基体一侧表面,获得锂硫电池用改性隔膜。该WS2/CNTs改性隔膜在保证锂硫电池电化学反应活性和锂离子顺利穿过的同时,能够有效解决锂硫电池穿梭效应问题,提高电池的比容量、库伦效率和循环寿命,同时改性层整体质量较轻,不会影响锂硫电池整体能量密度。
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