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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:CN119463245A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411804276.5
申请日:2024-12-09
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镥金属有机框架的高分子聚乳酸纳米复合材料的制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域,包括步骤一,将聚乳酸加入至二氧六环中,制备均匀的聚乳酸溶液;步骤二,将铜镥MOF纳米粒子分散于二氧六环中,制备铜镥MOF纳米粒子的均匀分散液;步骤三,将步骤二所得的铜镥MOF纳米粒子分散液加入到步骤一所得到的聚乳酸溶液中,在60℃下搅拌1h,得到均匀的成膜液,备用;步骤四,将步骤三所得的成膜液浇注到平底玻璃皿中,干燥,即得到兼具抗菌和氨气响应功能的聚乳酸纳米复合膜。本发明采用上述制备方法,获得具有优异的水汽阻隔、力学强度、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、氨气响应变色等性能的高分子聚乳酸纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN117895066A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311732746.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,提供了种单锂离子导电聚合物固态电解质及其制备方法和应用。本发明的单锂离子导电聚合物固态电解质以P1,101TFSI/Li‑Nafion@LLZTO作为填料作为添加到基体树脂中,促进锂盐中阳离子Li+的迁移,提高锂离子的高效传输,有利于增强电极和界面的接触,离子电导率和锂离子迁移数高(离子电导率可高达2.31×10‑4S cm‑1,离子迁移数可达0.63),电极/电解质界面稳定性高,可降低界面电阻,有助于实现基于SLCP固态电解质的锂离子电池的实用化和高性能。
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公开(公告)号:CN119708561A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411804270.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镨金属有机框架的高分子聚乳酸纳米复合材料的制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域,包括步骤一,将聚乳酸加入至二氧六环中,制备均匀的聚乳酸溶液;步骤二,将铜镨MOF纳米粒子分散于二氧六环中,制备铜镨MOF纳米粒子的均匀分散液;步骤三,将步骤二所得的铜镨MOF纳米粒子分散液加入到步骤一所得到的聚乳酸溶液中,在60℃下搅拌1h,得到均匀的成膜液,备用;步骤四,将步骤三所得的成膜液浇注到平底玻璃皿中,干燥,即得到兼具抗菌和氨气响应功能的聚乳酸纳米复合膜。本发明采用上述制备方法,获得具有优异的水汽阻隔、力学强度、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、氨气响应变色等性能的高分子聚乳酸纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN116926533A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310755507.7
申请日:2023-06-25
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: C23C24/04
Abstract: 本发明提供了一种镁合金表面耐腐性金属基涂层及其制备方法。本发明的镁合金表面耐腐性金属基涂层,组分包括锌复合粉末、镍粉和三氧化二铝粉,所述锌复合粉末、镍粉和三氧化二铝粉的质量比为1:1:0.2~1。该涂层抗点蚀、稳定性好,能够为镁合金表面提供强力有效的保护。本发明还提供了镁合金表面耐腐性金属基涂层的制备方法。
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公开(公告)号:CN116885204A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310908289.6
申请日:2023-07-21
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种复合材料、制备方法、集流体高压耐蚀涂层及其应用,该复合材料包括载体,载体表面分散有Al2O3纳米颗粒,Al2O3纳米颗粒表面包覆有氧化石墨烯。本发明的复合材料,载体表面分散有Al2O3纳米颗粒,Al2O3纳米颗粒表面包覆有氧化石墨烯,该复合材料用于制备高压耐蚀性涂层时,分散在载体表面的Al2O3可以在涂层内部形成一个三维的防腐蚀屏障,在氧化石墨烯(graphene oxide,简称GO)和Al2O3的协同作用下,该涂层将对腐蚀介质具有屏蔽腐蚀的作用,由此,涂层在锂电池高压充放电过程中表现出优异的抗蚀和长寿命。本发明还提供了复合材料的制备方法、集流体高压耐蚀涂层及其应用。
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