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公开(公告)号:CN118782743A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410907946.X
申请日:2024-07-08
Applicant: 华南理工大学 , 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 深圳市森泰金属技术有限公司 , 珠海罗西尼表业有限公司
Inventor: 康志新 , 叶代伍 , 孔晶 , 陈正件 , 沈耿哲 , 郭志达 , 龙雁 , 黄诗琦 , 钱锦 , 陈德馨 , 郭新刚 , 范伟华 , 王运鹏 , 张广忠 , 黄裕坤 , 胡金鑫 , 梁一宁
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/80 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池电极材料制备技术领域,公开一种含TiN/TiCN涂层的泡沫金属及其制备与应用。本发明的含TiN/TiCN涂层的泡沫金属,包括泡沫金属以及覆盖于泡沫金属上的TiN/TiCN复合层。本发明通过电沉积的方式,在泡沫金属基体上电沉积一层镍层,其目的在于避免高温下泡沫金属氧化,同时为磁控溅射TiN/TiCN提供形核位点,有利于TiN/TiCN均匀生长。复合层修饰的泡沫金属有效的降低了局部电流密度和形核的电势,有利于锂电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118480766A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410488026.9
申请日:2024-04-23
Applicant: 华南理工大学 , 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海罗西尼表业有限公司 , 深圳市森泰金属技术有限公司
Abstract: 本发明属于真空镀膜技术领域,公开一种类玫瑰金复合膜及其制备方法与应用。本发明利用中频磁控溅射技术在基底上沉积打底层;然后利用高功率脉冲磁控溅射技术与中频磁控溅射技术复合的复合磁控溅射技术在打底层上依次沉积过渡层、表面层,得到TiN/TiCN的类玫瑰金复合膜,其中,打底层为纯Ti层,过渡层为TiN层,表面层为TiCN层。本发明结合了中频磁控溅射和高功率磁控溅射技术,综合了两工艺的优势,改善了二者的缺陷,适用范围广,可适用于大多数金属材料,且绿色环保。本发明制备的膜层的晶格之间配合良好,所得类玫瑰金复合膜具有优良的力学性能及膜基结合力;且原子配比得当,具有类玫瑰金的理想颜色。
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公开(公告)号:CN117026145A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310886973.9
申请日:2023-07-18
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 深圳市森泰金属技术有限公司 , 珠海罗西尼表业有限公司
Abstract: 本发明属于镀膜工艺技技术领域,提供了一种复合磁控溅射工艺制备高耐腐蚀TiN/TiCN膜层的方法。本发明采用了复合磁控溅射设备,将第一Ti靶和第二Ti靶分别与高压脉冲电源、中频磁控溅射电源连接,在真空室中进行镀膜的操作,在保护气体中,先开启中频磁控溅射电源并沉积Ti层,然后通入N2并开启高压脉冲电源以沉积TiN层,再同时通入N2和C2H2,沉积TiCN层,最终制得TiN/TiCN膜层。本发明提供的方法不仅具有金属离化率高的优势,而且沉积速率快,提高了膜层的沉积效率,所制得的TiN/TiCN复合膜层具有高耐腐蚀性能,且膜层和基材的结合力强度高。
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公开(公告)号:CN118957696A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410945730.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 澳门大学 , 华南理工大学
Abstract: 本发明属于超疏水材料技术领域,提供了一种超疏水膜层的制备方法。本发明对基材置于镀铜液中,进行了双段电沉积,第一阶段电沉积通过采用极限电流密度,第二阶段电沉积将电流密度减半,最后通过在低表面能修饰液中浸泡以对其表面进行修饰,得到了超疏水表面,本发明利用浓差极化在基材表面构筑得到微纳结构,导电性、疏水性优异,防短路,耐腐蚀,耐摩擦,表面方阻为34.49mΩ/sq,接触角大于150°,经过十次摩擦后质量损失率为8.2%,且接触角仍大于145°,无论在3.5%NaCl溶液和人工汗液中的腐蚀抑制率均超过99%。
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公开(公告)号:CN118338553A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410436082.8
申请日:2024-04-11
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 澳门大学 , 华南理工大学
Abstract: 本发明属于镀膜技术领域,提供了一种表面金属化方法,本发明先将聚合物基体进行刻蚀,然后进行离子交换,高温干燥,再进行化学还原,再次高温干燥,得到表面金属化材料,本发明采用了较低的刻蚀温度,缩短了刻蚀时间,显著降低了对聚合物基体的机械性能的影响,而且还通过调整刻蚀、化学还原、高温干燥的关键步骤的工艺条件,使聚合物基体表面快速原位析出并生长出金属原子团聚,与聚合物基体刻蚀层形成了异质结,从而提高了聚合物基体和金属层之间的粘附强度,本发明提供的表面金属化方法显著提高了金属层和聚合物基体的结合力和反射率,粘附强度≥20N/cm,在531nm波长时表面反射率>99%。
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公开(公告)号:CN118459384A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410525753.8
申请日:2024-04-29
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 华南理工大学
IPC: C07C403/24
Abstract: 本发明属于天然产物提取技术领域,提供了一种基于水苏碱离子液体的虾青素提取方法。本发明先将待提取物和水苏碱离子液体破壁剂混合,进行破壁处理,再加入提取剂进行提取,过滤取滤液,回收滤液中的提取剂后,加入萃取剂进行萃取,然后收集有机相,干燥,得到虾青素。本发明采用的破壁剂水苏碱离子液体具有毒性低、良好的生物可降解性和可重复利用性的优点,并且水苏碱离子液体在破壁、提取后易与虾青素分离,因此提取出的虾青素可用于食品、化妆品等行业,而且水苏碱离子液体可通过溶剂萃取的方式实现回收与循环使用,条件温和,虾青素提取率高,破壁及提取时间短,操作简便,绿色环保,可应用于虾青素的大规模生产。
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公开(公告)号:CN113788865A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110730130.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学 , 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了有机金属框架材料负载的离子液体催化葡萄糖异构制备果糖的方法;在惰性的气体置换反应器中空气并加压至0.5‑1MPa条件下,以有机金属框架材料为载体的负载型离子液体为催化剂,以葡萄糖为反应底物,以水作反应溶剂;在温度为70‑150℃下反应5‑120min;所述离子液体为烷基咪唑氨基酸盐离子液体,所述有机金属框架材料为UiO‑66。本发明涉及的有机金属框架材料负载的离子液体催化剂结合了有机金属框架材料和离子液体的优势,具有催化活性高,易回收等性能,尤其是其可重复使用30次以上活性未见明显降低,成功克服了均相离子液体体系难以回收的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN113788865B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110730130.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学 , 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了有机金属框架材料负载的离子液体催化葡萄糖异构制备果糖的方法;在惰性的气体置换反应器中空气并加压至0.5‑1MPa条件下,以有机金属框架材料为载体的负载型离子液体为催化剂,以葡萄糖为反应底物,以水作反应溶剂;在温度为70‑150℃下反应5‑120min;所述离子液体为烷基咪唑氨基酸盐离子液体,所述有机金属框架材料为UiO‑66。本发明涉及的有机金属框架材料负载的离子液体催化剂结合了有机金属框架材料和离子液体的优势,具有催化活性高,易回收等性能,尤其是其可重复使用30次以上活性未见明显降低,成功克服了均相离子液体体系难以回收的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN114649566B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210409670.3
申请日:2022-04-19
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 珠海汉格能源科技有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/42 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂电池固态电解质用隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域;将锂盐、聚合物电解质、金属氧化物、表面活性剂及粘结剂加入溶剂中,得到浆料1;将锂盐、聚合物电解质、金属氧化物、表面活性剂、粘结剂、表面接枝高分子刷硼酸镁纳米线及有机锡稳定剂加入溶剂中,得到浆料2;将浆料1和浆料2分别涂敷于基膜两侧表面,之后干燥即可;本发明通过对硼酸镁纳米线进行高分子刷接枝处理,并加入有机锡稳定剂,使含有硼酸镁纳米线的固态电解质能够稳定运行;通过在隔膜靠近锂电池负极的涂层中加入硼酸镁纳米线,增强了电解质隔膜的离子电导率,且避免了因锂离子在负极不均匀沉积引起锂枝晶在负极处生长、引发电池短路的问题。
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公开(公告)号:CN119297298A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411348424.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: H01M4/86 , H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1246
Abstract: 本发明属于固体氧化物电池技术领域,提供了一种高活性耐侵蚀的氧电极及其制备方法和应用。本发明提供的氧电极,以掺杂氧化铈纳米颗粒作为壳,以导电氧化物电极晶粒作为核,氧电极中掺杂氧化铈纳米颗粒的质量百分数为0.5‑8%,利用掺杂氧化铈纳米颗粒对导电氧化物主体材料进行包覆,在保证氧电极高活性的同时,具有化学性质稳定的特点,还能够有效抑制水汽、二氧化碳和氧化铬对氧电极的侵蚀,使氧电极表现优异的耐受性,进一步将氧电极用于制备固体氧化物电池,有利于保证电池在工况条件下长期稳定运行。
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