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中国科学院深圳先进技术研究院专利:氧化锌纳米棒的制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:纳米二氧化硅-纳米氮化硅复合材料及其制备方法
本发明提供一种PtCo纳米空心球、其制备方法及应用。将表面活性剂溶解在水中,依次加Pt和Co过渡金属盐,在冰浴的条件下,加入还原剂,再升温到20-50℃继续反应10-30分钟,经洗涤、干燥、得到PtCo纳米空心球。该方法操作简单,反应迅速,低温反应,易于放大合成,所制备的纳米空心球壳层厚度为1-2nm;所制备的纳米空心球可应用于催化和燃料电池等领域。
本实用新型涉及粉体纳米复合材料制备装置,具体为一种纳米粒子制备及与粉体材料原位复合装置,实现纳米粒子的制备,以及纳米粒子与粉体材料的原位复合,普遍适用于制备各种粉体纳米复合材料。该装置包括纳米颗粒制备系统、纳米颗粒/粉体材料复合系统及进样/取样系统,纳米颗粒制备系统设有真空室、离子源、转靶,离子源一端伸入真空室内,转靶设置于真空室内、与离子源的溅射方向相对应,离子源另一端连有离子源电源和高纯氩气体...
本发明属于多孔非晶合金材料设计与制备技术,具体为一种铝基微/纳米多孔非晶合金材料及其制备方法,主要解决①铝基非晶合金的压缩性塑性形变差,②泡沫金属铝强度低和耐蚀性差,③铝基微/纳米多孔非晶合金材料稀缺,④多孔材料的孔径降低到纳米尺度等问题。首先,在快速冷却条件下铝基合金熔体发生快速凝固,获得含有微/纳米尺寸晶态粒子的铝基非晶合金基复合材料。其次,对非晶复合材料进行电化学腐蚀或化学处理,获得铝基微/...
本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,特别涉及了一种具有高循环寿命及高压实密度的碳纳米管复合锂子电池负极材料及制备方法。本发明通过在负极材料制备过程中将碳纳米管原位加入,不仅使碳纳米管在负极材料表面均匀分散,且在负极材料内部也实现了均匀体相分散,形成连续贯通的三维碳纳米管导电网络,从而延长了锂离子电池循环寿命,同时也改善了复合电极材料制成极片的渗液能力,制得的锂离子电池具有高倍率放电性能。本发明具...
本发明提供了一种利用无毒原料制备氰化锌纳米材料的方法,采用改进的工艺条件,用电弧放电产生等离子体的制备技术,所用消耗阳极的成分是锌粒和石墨,阴极为石墨,制备在氩气和乙醇的气氛中进行;制备完成后,立即抽真空,再通入空气钝化,钝化时间为1~300小时,再收集沉积在工作腔壁上的粉末。用该方法可以大量地稳定地获得纳米尺寸的氰化锌和氰化锌/锌纳米粉末材料。本发明所用原料为无毒的,反应时间短,可为快速绿色制备...
本发明提供了一种氧化锌包镍纳米吸波材料的制备方法,采用阴、阳极在工作气体下电弧放电产生等离子体的技术制备,工作气体为氩气和氢气,阴极为钨,阳极靶材为元素镍和锌,镍和锌的含量占40-100%,阳极靶材为镍粉与锌粉混合压成的块体,所用的压强为1MPa~1Gpa;本发明制备的氧化锌包镍纳米吸波材料是由纳米级镍外面包裹氧化锌组成的纳米胶囊,由于氧化锌外壳的存在将有效的提高纳米胶囊的耐氧化性。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:CuS纳米粒子的制备方法;其产品及应用
中国科学院金属研究所专利:一种热生长Cr2O3或Al2O3膜型M-Cr-Al纳米复合镀层及制备方法和应用
本发明涉及一种有机硅改性环氧-复合酸酐纳米复合表面重防腐材料及其制备方法。该材料配方如下:将环氧有机硅聚合物、4,4’-二羟基二苯双缩水甘油醚环氧树脂、间苯二酚型环氧树脂、纳米复合母液、增强碳纤维、钛白粉、三氧化二钼、聚苯酯、陶瓷粉、混合溶剂,按比例配制成甲组分;将苯酮四羧酸二酐、顺丁二酸酐、均苯四甲酸酐、苝酐组成的复合酸酐固化剂与二甲基咪唑促进剂、混合溶剂配制成乙组分;再将甲组分与乙组分研磨混合...
本发明涉及重防腐纳米复合涂层技术,具体为一种硼酚醛-钛纳米复合耐温耐压重防腐涂层及其制备方法。涂层配方如下:改性硼酚醛聚合物:30-35份;纳米复合液:4-8份;增强碳纤维:5-8份;金红石型钛白粉:20-25份;碳化硅陶瓷粉:5-8份;镍基合金粉:4-7份;阻燃剂:2-4份;混合溶剂:15-22份;将其按比例配好,经分散、研磨到粒径为40μm以下,再与由线性苯酚甲醛环氧树脂和间苯二酚甲醛环氧树脂...
中国科学院金属研究所专利:一种稀土掺杂的CaAl2O4纳米荧光材料及其制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:含聚合物与磷脂的纳米载药系统及其制备方法
一种磁性铁氧化物-树状聚酰胺核壳纳米复合物及其制备,以整代树状聚酰胺为球壳状外部骨架,内部为磁性铁氧化物,其中整代树状聚酰胺的质量分数5%~15%,通过化学偶联的方法实现两者的复合,树状聚酰胺的刚性骨架有效阻止了磁性纳米粒子的聚集,进而提高了载体复合物体内循环的稳定性;另外,聚酰胺分子仅表面氨基与DNA发生静电相互作用,其分子内部仲氨基团可以中和内含体的酸性,从而促进内含体的塌陷,使DNA从内含体...

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