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公开(公告)号:CN117219732A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311312080.X
申请日:2023-10-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01M4/1397 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B25/455 , B29C64/314 , B29C64/106 , B33Y40/10 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了3D打印KVPO4F/rGO微晶格气凝胶的制备及其应用,通过水热法合成微球状KVPO4F非晶态粉末,再通过退火提高材料结晶性,将KVPO4F粉末与氧化石墨烯复合,最后通过基于墨水书写技术(DIW)的3D打印技术合成分层多孔的氟磷酸钒钾/还原氧化石墨烯(KVPO4F/rGO)微晶格气凝胶电极。本发明3d打印的微晶格提供了一个分层的多孔结构,微通道和由相互连接的导电薄片形成的宏/介孔,促进了离子/电子传输动力学;改善电子导电性和K+扩散动力学,大大提高了复合材料的速率和循环性能;比表面积增大,降低了局部电流密度;印刷的厚电极将实现高面容量。所制备的KVPO4F/rGO复合材料表现出优异的电化学性能,包括较高的放电比容量和优异的倍率性能,该材料有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114477232B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210076488.0
申请日:2022-01-24
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种高质量K2Zn3[Fe(CN)6]2晶体的制备方法,以ZnSO4·7H2O作为锌源,以K4Fe(CN)6·3H2O作为单一铁源,以柠檬酸钾或焦磷酸钾作为络合剂,采用室温共沉淀的方法制得K2Zn3[Fe(CN)6]2晶体。本发明使用络合剂来调控材料的晶粒尺寸,减少材料的缺陷且制备工艺简单,该材料与其他普鲁士蓝类似物相比,大的开放框架结构,结构更稳定,电导率更高,循环性能优异,倍率性能好,是一种比较理想的钾离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN107764871B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710017441.6
申请日:2017-01-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明提出一种对NOX具有高选择性的PPy/SnO2纳米管复合气敏材料,解决了现有技术中气敏材料在低温工作范围内对NOX选择性差,且灵敏度较低的问题。本发明是按照下述方式制备的:(1)配置SnO2纳米纤维的前驱体溶液;(2)静电纺丝制备PVP复合纳米纤维;(3)煅烧制备SnO2纳米管纤维;(4)制备PPy/SnO2纳米管复合材料。本发明获得的气敏材料对NOX的灵敏度是普通SnO2的三倍,而对H2S、NH3、丙酮、无水乙醇的灵敏度没有增大甚至有明显的减小,提高了对NOX的选择性,非常适宜做NOX气敏元件。
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公开(公告)号:CN101777622B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201010030152.8
申请日:2010-01-12
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01L41/083 , H01L41/22
摘要: 本发明涉及LiNbO3/SiO2/金刚石多层压电膜及其制备方法,有效解决SAW器件的温度稳定性和高c轴取向LiNbO3薄膜制备问题,技术方案是,在金刚石衬底和LiNbO3压电薄膜之间引入非晶SiO2缓冲层,其制备方法是,首先在金刚石衬底上以硅作靶材,用脉冲激光沉积法将非晶SiO2沉积在金刚石衬底上,构成非晶SiO2缓冲层;再将制备好的非晶SiO2/金刚石衬底升温,以LiNbO3为靶材,用脉冲激光将LiNbO3沉积在非晶SiO2缓冲层上,构成LiNbO3压电薄膜层和金刚石衬底之间有非晶SiO2缓冲层的复合压电薄膜;LiNbO3压电薄膜层沉积后,降温至18-25℃,本发明结构简单,方法先进、科学,提高SAW器件工作频率,温度稳定性高。
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公开(公告)号:CN101777622A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010030152.8
申请日:2010-01-12
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01L41/083 , H01L41/22
摘要: 本发明涉及LiNbO3/SiO2/金刚石多层压电膜及其制备方法,有效解决SAW器件的温度稳定性和高c轴取向LiNbO3薄膜制备问题,技术方案是,在金刚石衬底和LiNbO3压电薄膜之间引入非晶SiO2缓冲层,其制备方法是,首先在金刚石衬底上以硅作靶材,用脉冲激光沉积法将非晶SiO2沉积在金刚石衬底上,构成非晶SiO2缓冲层;再将制备好的非晶SiO2/金刚石衬底升温,以LiNbO3为靶材,用脉冲激光将LiNbO3沉积在非晶SiO2缓冲层上,构成LiNbO3压电薄膜层和金刚石衬底之间有非晶SiO2缓冲层的复合压电薄膜;LiNbO3压电薄膜层沉积后,降温至18-25℃,本发明结构简单,方法先进、科学,提高SAW器件工作频率,温度稳定性高。
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公开(公告)号:CN111205384B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010111305.5
申请日:2020-02-24
申请人: 郑州大学
发明人: 王新昌
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F222/22 , C08F228/02 , C09D133/08 , C09D7/61
摘要: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种改性丙烯酸乳液及其制备方法和应用、水性漆及其制备方法和应用。本发明提供了一种改性丙烯酸乳液,以质量份数计,由包括以下原料制备得到:羟基丙烯酸酯单体6~15份;异氰酸酯单体10~20份;丙烯酸酯30~45份;性能调节剂0.2~1份;引发剂0.3~1.5份;自交联乳化剂0.2~2份;水35~50份。实验数据表明,含有本发明所述改性丙烯酸乳液的水性漆成膜后,漆膜铅笔法硬度达到2H,柔韧性达到1mm,耐候性佳,VOC含量小于30g/L,具有优良的使用性能和环保性能。
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公开(公告)号:CN111205384A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010111305.5
申请日:2020-02-24
申请人: 郑州大学
发明人: 王新昌
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F222/22 , C08F228/02 , C09D133/08 , C09D7/61
摘要: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种改性丙烯酸乳液及其制备方法和应用、水性漆及其制备方法和应用。本发明提供了一种改性丙烯酸乳液,以质量份数计,由包括以下原料制备得到:羟基丙烯酸酯单体6~15份;异氰酸酯单体10~20份;丙烯酸酯30~45份;性能调节剂0.2~1份;引发剂0.3~1.5份;自交联乳化剂0.2~2份;水35~50份。实验数据表明,含有本发明所述改性丙烯酸乳液的水性漆成膜后,漆膜铅笔法硬度达到2H,柔韧性达到1mm,耐候性佳,VOC含量小于30g/L,具有优良的使用性能和环保性能。
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公开(公告)号:CN114975991A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210522145.2
申请日:2022-05-13
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C01G23/00
摘要: 本发明提供一种化学预嵌入型钠钾离子电池钛基正极材料,所述钛基正极材料为具有二维层状结构的钛基材料,在所述二维层状结构的钛基材料层间嵌入有碱金属离子,该材料通过将碱金属离子会嵌入钛基材料层间,预先打通离子运输通道,实现离子支撑作用,从而构筑了具有高速、稳定离子运输通道的插层电极,提高了电极材料离子运输能力。
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公开(公告)号:CN115045008A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210890391.3
申请日:2022-07-27
申请人: 郑州大学
IPC分类号: D01F9/10 , D01F9/08 , D01D5/00 , H01M10/0525 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M4/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种双阳离子掺杂无钴富锂锰基多孔纳米纤维及其制备方法和应用。本发明提供的无钴富锂锰基正极材料的化学式为Li1.2Mn0.6‑xNi0.2‑3y/2MgxByO2,x表示Mg的掺杂量,y表示B的掺杂量,其中0.01≤x≤0.03,0.01≤y≤0.02。本发明制得的无钴富锂锰基纳米纤维具有多孔结构,其大的比表面积有利于提升材料的电化学性能;同时镁离子掺杂能够增大材料的晶面间距,硼离子掺杂能够形成强化学键从而抑制层状结构发生相变,二者共同作用极大提高层状结构的稳定性,并抑制无钴富锂锰基正极材料层状结构向尖晶石结构的转变,从而提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107764871A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710017441.6
申请日:2017-01-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明提出一种对NOX具有高选择性的PPy/SnO2纳米管复合气敏材料,解决了现有技术中气敏材料在低温工作范围内对NOX选择性差,且灵敏度较低的问题。本发明是按照下述方式制备的:(1)配置SnO2纳米纤维的前驱体溶液;(2)静电纺丝制备PVP复合纳米纤维;(3)煅烧制备SnO2纳米管纤维;(4)制备PPy/SnO2纳米管复合材料。本发明获得的气敏材料对NOX的灵敏度是普通SnO2的三倍,而对H2S、NH3、丙酮、无水乙醇的灵敏度没有增大甚至有明显的减小,提高了对NOX的选择性,非常适宜做NOX气敏元件。
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