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公开(公告)号:CN106450205B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201610951729.6
申请日:2016-11-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种二维过渡族金属碳/氮化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳/氮化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳/氮化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳/氮化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳/氮化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳/氮化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
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公开(公告)号:CN108766859A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810333189.4
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种铝酸盐电子发射材料共沉淀合成用混合盐溶液的制备方法,包括如下步骤:(1)精确称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,经烘干、煅烧后精确称量所得煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(2)精确测定煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝中硝酸钡、氧化钙与氧化铝的纯度;(3)计算100克硝酸钡溶液、100克硝酸钙溶液以及100克硝酸铝溶液经烘干、煅烧后所得纯硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(4)根据所要制备铝酸盐的化学组成和重量,计算所需硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液的重量;(5)按计算结果精确称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,混合后得到本发明的铝酸盐电子发射材料共沉淀合成用混合盐溶液。本发明提供的制备方法,工艺设计合理、简单易于操作。
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公开(公告)号:CN108751243A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810332467.4
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种浸渍型阴极用铝酸盐电子发射材料的制备方法,具体步骤如下:(1)精确称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,经烘干、煅烧后精确称量所得煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(2)精确测定煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝中的纯度;(3)计算100克硝酸钡溶液、硝酸钙溶液以及硝酸铝溶液经烘干、煅烧后所得纯硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(4)根据要制备铝酸盐的化学组成和重量,计算所需硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液的重量;(5)按计算结果称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,混合后得到铝酸盐电子发射材料共沉淀合成用混合盐溶液;(6)采用共沉淀与喷雾热解联合工艺制备铝酸盐电子发射材料。本发明工艺设计合理、简单易于操作;制备铝酸盐的化学组成可以精确控制,结晶度完好。
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公开(公告)号:CN105253918A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510618597.0
申请日:2015-09-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01G49/00
CPC classification number: C01G49/0063 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/22 , C01P2004/61
Abstract: 本发明涉及一种易分散六角片状W型铁氧体BaZn2Fe16O27的制备方法,首先按BaZn2Fe16O27的化学计量比称取BaCl2·2H2O、ZnCl2、FeCl3·6H2O和尿素的原始混合溶液进行水热协助均匀共沉淀,然后滴加碱溶液调节pH值至9~11,陈化6~12h,反复过滤清洗至上层清液呈中性,沉淀物烘干,并在沉淀物中加入盐,研磨成粉末,在热处理炉中进行煅烧合成,所得产物用去离子清洗,烘干即得易分散六角片状W型铁氧体BaZn2Fe16O27。本方法制备的易分散六角片状W型铁氧体,在吸波材料领域有着广泛的潜在用途。本发明线路简单、可操作性强、耗能低,具有较大的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN1696212A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200410037833.1
申请日:2004-05-11
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开的铁粉吸收剂属于用作电磁波吸收和屏蔽材料的铁粉吸收剂及其制备方法的技术领域,采用偶联剂和溶剂对铁粉进行表面改性,解决了现有技术中铁粉吸收剂和有机物质基体结合性能差、填充量低等问题,使得铁粉吸收剂在有机物质基体中的填充量得到提高,明显了改善电磁波吸收、屏蔽材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN108751243B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810332467.4
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种浸渍型阴极用铝酸盐电子发射材料的制备方法,具体步骤如下:(1)精确称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,经烘干、煅烧后精确称量所得煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(2)精确测定煅烧硝酸钡、氧化钙与氧化铝中的纯度;(3)计算100克硝酸钡溶液、硝酸钙溶液以及硝酸铝溶液经烘干、煅烧后所得纯硝酸钡、氧化钙与氧化铝的质量;(4)根据要制备铝酸盐的化学组成和重量,计算所需硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液的重量;(5)按计算结果称量硝酸钡、硝酸钙与硝酸铝溶液,混合后得到铝酸盐电子发射材料共沉淀合成用混合盐溶液;(6)采用共沉淀与喷雾热解联合工艺制备铝酸盐电子发射材料。本发明工艺设计合理、简单易于操作;制备铝酸盐的化学组成可以精确控制,结晶度完好。
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公开(公告)号:CN105084874A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510486576.8
申请日:2015-08-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明一种氧化铝或ZTA陶瓷的注凝成型方法,其特征在于采用天然无毒的食品级糯米粉作为凝胶剂,通过浆料磨制、浆料脱泡及注模、坯体固化及陶瓷烧结制备得到氧化铝或ZTA陶瓷。所制得的氧化铝或ZTA坯体结构均匀、强度较高,性能良好。添加氧化铝粉料质量1.5~3.5%的凝胶剂时,氧化铝坯体的三点弯曲强度最高达9.2MPa,ZTA坯体的三点弯曲强度最高达6.5MPa。在1580~1670℃烧结得到的氧化铝陶瓷的三点弯曲强度最高达298.5MPa,ZTA陶瓷的三点弯曲强度最高达479.3MPa。本发明中所采用的凝胶剂为来源广泛的天然无毒物质、价格低廉,所制得的生坯及陶瓷性能优良,工艺过程简单、环保,适合工业化生产推广。
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公开(公告)号:CN104087244A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410366766.1
申请日:2014-07-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明涉及一种高结合强度耐高温吸波涂层用浆料及其制备方法,其特征在于其原料组分及各组分占原料总量的质量百分含量如下:34~62%的吸收剂,3~6%的烧结助剂以及35~60%的有机溶剂。将称量好的有机溶剂、吸收剂和烧结助剂放入罐中,在搅拌机上混合搅拌即可得到。本发明所制备的浆料可涂覆在Fe、Al、Cu等金属材料表面,在还原气氛下烧结后即可得到高结合强度耐高温吸波涂层。本发明通过调节原料配比可以改变浆料粘度,适合于刷涂、丝网印刷和喷涂等不同施工工艺的要求;制备工艺简单,成本低廉,性能优异。
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公开(公告)号:CN100392379C
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200510095601.6
申请日:2005-11-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波吸收材料反射率测量的简单方法。该方法是以可以直接或间接测量微波器件S参数的网络分析仪及与之相匹配的测试电缆和转换接头、同轴空气线与金属短路器为测量系统,对加工成端面和轴线垂直且尺寸与同轴空气线相匹配的同心环状的微波吸收材料样品进行反射率测量,本发明提供的测量方法操作简单,测量所需条件较低,不需要微波暗室等实验条件,也无需较昂贵的测试附件,测试结果与理论计算较吻合,而且在实验室条件下就可以不受外界电磁波的干扰进行吸波材料反射率的测量,无需制备大面积平板吸波材料,避免了在厚度均匀性控制上存在的较大误差,该方法能使更多的科研人员对吸波材料的反射率进行测试。
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公开(公告)号:CN1793871A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200510095601.6
申请日:2005-11-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波吸收材料反射率测量的简单方法。该方法是以可以直接或间接测量微波器件S参数的网络分析仪及与之相匹配的测试电缆和转换接头、同轴空气线与金属短路器为测量系统,对加工成端面和轴线垂直且尺寸与同轴空气线相匹配的同心环状的微波吸收材料样品进行反射率测量,本发明提供的测量方法操作简单,测量所需条件较低,不需要微波暗室等实验条件,也无需较昂贵的测试附件,测试结果与理论计算较吻合,而且在实验室条件下就可以不受外界电磁波的干扰进行吸波材料反射率的测量,无需制备大面积平板吸波材料,避免了在厚度均匀性控制上存在的较大误差,该方法能使更多的科研人员对吸波材料的反射率进行测试。
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