Absstract of: CN122605432A
本发明属于碳纳米管制备技术领域,公开了燃烧法连续制备碳纳米管的双通道催化剂引入系统及方法。该系统包括催化剂气化装置、促进剂筛选气化装置、同轴混合装置以及气路与控制单元。催化剂气化装置将金属有机前驱体溶液加热气化后与载气混合;促进剂筛选气化装置将含硫促进剂溶液经电喷雾雾化、冲击分级去除大液滴、二次蒸发转化为准气相流;两者在同轴混合装置的中心通道均匀混合,外环形通道通入惰性气体护流。本发明通过双通道分路独立处理与精确调控,有效避免催化剂团聚和促进剂引入不均,显著提升了碳纳米管的直径均一性与纯度,具备连续化、大规模制备的优势。
Absstract of: CN122619752A
本发明属于电极材料领域,公开了一种CVD硅碳‑高熵氧化物双连续网络负极材料及制备方法。负极材料具有三维互穿的双连续网络结构;其中的第一连续网络结构包括由化学气相沉积法在三维多孔导电骨架的表面和孔壁原位生成的纳米硅颗粒‑无定形碳复合层和任选的所述三维多孔导电骨架;其中的第二连续网络结构为填充在第一连续网络结构的孔隙的高熵氧化物三维陶瓷骨架。本发明的负极材料具有三维互穿的双连续网络结构,能同时解决硅的体积膨胀、界面稳定性和离子/电子传输动力学问题。
Absstract of: CN122619818A
0001 本发明属于全钒液流电池领域,涉及一种ZnS纳米花/碳纳米纤维复合电极、其制备方法及应用。ZnS纳米花/碳纳米纤维复合电极的制备方法包括如下步骤:S1:提供碳纳米纤维基底膜。S2:向含有锌源和硫源的前驱体溶液中加入表面活性剂,得到浸渍液。S3:将碳纳米纤维基底膜浸入浸渍液中。S4:将浸渍碳纳米纤维基底膜置于密闭反应器中,进行水热反应,得到复合电极前驱体。S5:对复合电极前驱体进行电化学活化处理,得到ZnS纳米花/碳纳米纤维复合电极。本发明通过碳纳米纤维基底膜的引入、表面活性剂辅助水热生长以及电化学活化处理等步骤的协同配合,制得了一种兼具良好导电性、高催化活性和优异循环稳定性的复合电极。
Absstract of: CN122612900A
0001 本发明提供一种基于双膜腔的生物传感器。该基于双膜腔的生物传感器包括作为基本支撑并部分悬空的氮化硅薄膜层,所述氮化硅薄膜层一侧平铺石墨烯薄膜层,所述氮化硅薄膜层内部设有环形腔体,所述氮化硅薄膜层和石墨烯薄膜层上分别设有贯穿环形空腔的氮化硅纳米孔和石墨烯纳米孔,所述环形腔体、氮化硅纳米孔和石墨烯纳米孔形成可供生物大分子通过的通道。本发明制得的基于双膜腔的生物传感器可以减缓生物大分子通过纳米孔的速度,极大地拓宽了离子电流信号的采集时间窗口,并且通过多级电流信号,能够实现更高水平的空间分辨率。
Absstract of: CN122612918A
本发明公开了一种结合硅壳增强型探针与AI算法的基孔肯雅热病毒定量检测方法,制备该探针以氧化石墨烯为骨架,通过静电吸附与层层自组装技术高密度负载量子点,可显著放大荧光信号;表面包覆致密的二氧化硅壳层,以屏蔽全血或血清等复杂生物样本基质引起的荧光猝灭效应。本发明结合智能手机成像技术与人工智能算法,建立了基于物理信息神经网络与深度单调约束(PINN‑DMC)的定量分析模型,可精准提取手机拍摄的试纸条图像中检测线的RGB颜色特征,并报告病毒浓度数据。本发明具有成本低、灵敏度高、抗干扰能力强、不依赖昂贵专业荧光读取设备等优点,特别适用于资源受限地区的病毒即时定量检测。
Absstract of: CN122612708A
本发明涉及柔性电化学传感器和四环素检测技术领域,尤其涉及基于分子印迹聚合物的钯银纳米粒子‑激光诱导石墨烯复合材料修饰电极的制备方法及其应用。本发明将钯盐、银盐和溶剂混合再与聚酰亚胺混合后涂覆于基板表面,固化后得到柔性前驱体膜;依据预先设计的电极几何形状,对柔性前驱体膜表面进行激光诱导处理;将制备电极的参比电极区域涂覆银浆,并热固化处理,制得修饰电极;将修饰电极置于邻苯二胺‑四环素溶液中,电聚合得到基于分子印迹聚合物的钯银纳米粒子‑激光诱导石墨烯复合材料修饰电极。该修饰电极能对0.05~100μmol/L浓度范围内的TC进行灵敏检测,检测限低至0.017μmol/L,选择性、稳定性和重现性好。
Absstract of: CN122608018A
本发明提供了一种改性石墨负极材料及其制备方法、及二次电池。该制备方法包括步骤:采用含氟蚀刻剂对MAX相粉体进行蚀刻得到手风琴状多层状Nb2CTx‑MXene,进行层状剥离后得悬浮液,将悬浮液进行水热反应再进行透析后得到Nb2CTx‑MXene量子点溶液;将人造石墨进行氨基化处理得氨基化石墨水溶液;将Nb2CTx‑MXene量子点溶液和氨基化石墨水溶液进行混合,经固液分离并干燥处理。本发明的制备方法可抑制锂枝晶的杂乱生长,且构建高速离子通道,以提升快充能力,有利于锂离子电池低温及快充性能的提升。
Absstract of: CN122619798A
0001 本申请提供了一种电池单体及其制备方法、二次电池及用电装置,涉及电池技术领域。本申请的电池单体包括负极极片,负极极片包括负极集流体以及附着于负极集流体表面的负极膜层,负极膜层包括负极活性材料、纳米纤维素纤维和聚丙烯酸盐类粘结剂,纳米纤维素纤维的长度为微米级。通过使用长度为微米级的纳米纤维素纤维和聚丙烯酸盐类粘结剂复配,保证负极膜层在干法加工以及后期使用过程中不易开裂,且负极极片的粘结力和内聚力可以得到保持,还可避免过多使用PTFE带来的活性锂消耗,进而可提高电池单体的首效和循环性能。
Absstract of: CN122619827A
0001 本发明公开了一种高活性的钌基电催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)将铋基金属有机框架前驱体分散于溶剂中,加入含钌溶液进行离子吸附和交换作用,洗涤干燥得到前驱体粉末;(2)将前驱体粉末与双氰胺在氩气气氛下,高温热处理,制得钌基电催化剂。本发明通过高亲氧性的铋单原子与钌纳米颗粒的协同作用,有效提升了碱性氢氧化反应性能,为阴离子交换膜燃料电池高性能、低成本阳极催化剂设计提供新策略。
Absstract of: CN122609228A
0001 本发明公开一种小球藻水热绿色合成碳量子点纳米流体的制备方法与驱油技术应用,属于生物纳米驱油技术领域,所述制备方法包括:小球藻生物质的制备,将小球藻接种在培养基中进行光照培养,沉淀并冷冻干燥收集小球藻藻粉;将纯水与小球藻粉末按照一定的液固质量比混合于反应釜内,置于马弗炉内270 ℃反应6h,反应结束后取出产物透析24h,所得溶液为得小球藻绿色合成的碳量子点纳米流体,所述制备方法及驱油剂以低成本、具有较高的工业实用性和能够在低能耗条件下大规模培养的小球藻作为生物质原料得到纳米流体,具有环境友好性和显著地提高采收率的潜力。
Absstract of: CN122619751A
0001 本发明公开了一种用于超快充锂离子电池的负极材料及其制备方法,属于负极材料技术领域,先以多壁碳纳米管为导电骨架,九水硝酸铁为铁源,经葡萄糖水热碳化与乙二胺氮掺杂,得到碳纳米管复合导电粉末,再以六水硝酸钴和九水硝酸铁为双金属节点,2‑甲基咪唑为有机配体,自组装合成铁钴双金属MOF,经氮气热解和空气氧化,得到氮掺杂碳包覆铁钴氧化物,最后将碳纳米管复合导电粉末和氮掺杂碳包覆铁钴氧化物混合均匀,得到用于超快充锂离子电池的负极材料;实现了高比容量、超快充性能、长循环稳定性和高安全性的协同提升。
Absstract of: CN122619746A
0001 本发明提供一种硅碳材料及其制备与应用。以金属有机框架(MOF)为前驱体,经高温碳化形成高比表面积的氮掺杂多孔碳骨架,之后在低温下通过等离子体活化硅烷气体(SiH<4>),实现硅纳米颗粒在多孔碳孔道内的均匀沉积;沉积后通入乙炔(C<2>H<2>)进行二次气相沉积,在多孔碳表面及硅颗粒外层形成柔性石墨化碳壳;在碳壳沉积过程中引入硫源(如H<2>S),形成C‑S‑Si化学键。本发明的硅碳材料显著提高了负极的循环性能以及倍率性能。
Absstract of: CN122622474A
本公开的光电变换元件(1)是具备作为透明电极的第1电极层(12)、第2电极层(16)、以及位于第1电极层(12)和第2电极层(16)之间的光电转换带(141)的光电转换元件。本公开的光电转换元件(1)在光电转换带(141)和第1电极层(12)之间进一步具备包含作为绝缘体和半导体中的至少一者的无机纳米粒子的反射抑制带(142),反射抑制带的厚度为光电转换带(141)的厚度与反射抑制带(142)的厚度的合计的0.26倍以下。
Absstract of: CN122608835A
本发明公开了一种非连续亚胺可断裂咔唑基共轭聚合物及其应用。所述聚合物以咔唑共轭单元为主链重复单元,在主链中以非连续方式引入含–C=N–键的亚胺可断裂连接单元,并使任意相邻两个亚胺可断裂连接单元之间至少保留1个咔唑共轭单元,且亚胺可断裂连接单元相对于咔唑共轭单元的摩尔比例不超过90%。本发明聚合物在第一阶段保持咔唑骨架对半导体型碳纳米管的选择性包覆与液相定向组装能力,在第二阶段于酸性条件下经亚胺键水解发生主链断裂,使吸附能力下降并便于洗脱。本发明聚合物可用于半导体型碳纳米管的选择性分离纯化以及阵列碳纳米管晶圆、网络碳纳米管薄膜或器件前驱体的构筑,有助于在保持高分离能力的同时实现低残留后处理。
Absstract of: CN122608007A
本发明提供了一种具有闭孔结构的硅碳负极材料及制备方法、应用和电池。该制备方法包括下述步骤:(1)将多孔碳材料进行硅烷气相沉积,得到硅碳中间体;所述硅碳中间体中硅的沉积量低于60%;(2)将所述硅碳中间体先进行等离子化学气相碳沉积,然后在无等离子体辅助下进行化学气相碳沉积。本发明制备的硅碳负极材料在具有优异的循环性能、比容量和首效的基础上,还具有较低的真密度和膨胀率。
Absstract of: CN122609229A
本发明公开了一种荧光碳点探针的制备方法及在检测有机杀菌剂嘧霉胺(PM)的应用,该荧光碳点探针的制备步骤如下:以对氨基苯磺酸和茜素红为原料,在高温下水热合成荧光碳点探针。其检测PM的应用步骤为:取多份碳点探针溶液,向其加入不同浓度的PM,通过荧光法测量溶液的荧光强度,建立相应的检测线性关系;再向含有PM的待测溶液中加入荧光碳点探针溶液,测其荧光强度,通过对比标准曲线,得到待测溶液中PM的浓度。该方法制备的荧光碳点探针水溶性好,操作方便,具有双发射波长,量子产率高;且对PM检测表现出灵敏度高、选择性强、检测范围大等优点。
Absstract of: CN122619829A
本发明公开了一种具有高铂载量的铂‑镧系金属间化合物催化剂及其制备方法和应用,本发明所述方法先以对苯二胺对碳黑进行氨基改性,借助氨基所带正电荷与铂前驱体阴离子之间的静电吸附作用,在碳载体表面引入均匀分布的成核位点,促使铂纳米颗粒呈高度分散状态负载于载体之上;在后续高温热处理过程中,碳载体表面的氨基官能团通过载体‑金属相互作用对金属颗粒产生锚定效应,有效抑制颗粒迁移和团聚,制得平均粒径小于4nm且铂载量高于20wt%铂‑镧系金属间化合物催化剂。所得催化剂适用于质子交换膜燃料电池阴极氧还原反应和直接甲醇燃料电池阳极甲醇氧化反应,展现出优异的催化活性、稳定性和抗CO毒化能力。
Absstract of: CN122608068A
0001 本发明涉及功能材料表面改性技术领域,具体的说是高分散低吸油值纳米碳酸钙的原位改性制备方法,包括以下步骤:步骤三、碳化与原位改性:将步骤二所得悬浮浆液泵入碳化反应器,降温至碳化起始温度,通入含CO<2>气体进行碳化反应;当碳化率达到5%~15%时,向反应体系中加入复合改性剂,继续通入含CO<2>气体进行碳化反应至终点,得到经原位改性的纳米碳酸钙浆料。本发明通过在碳化率达5%~15%的临界阶段引入由脂肪酸或其盐类主改性剂与非离子型表面活性剂辅助分散剂组成的复合改性剂,实现了对刚生成的碳酸钙纳米粒子的即时原位化学锚固和表面疏水化处理。
Absstract of: CN122619769A
0001 本发明公开了钠离子电池负极材料及制备方法、负极极片和钠离子电池,涉及钠离子电池技术领域。本发明以介孔碳为载体,在介孔孔道内分散有纳米合金颗粒,在介孔碳表面则沉积有碳包覆层,使纳米合金颗粒限域在孔道内,碳包覆层可覆盖材料表面裸露的金属位点,结合合金化储钠的热力学特性、介孔空间的物理限域作用以及表面碳层的保护作用,三者协同抑制合金颗粒的体积膨胀并减少合金位点与电解液的直接接触,从而降低界面副反应与产气风险,显著提升材料的循环稳定性与首周库伦效率。
Absstract of: CN122619767A
0001 本发明涉及全固态电池技术领域,具体而言,涉及一种异质结构硅基负极材料及其制备方法和全固态电池。异质结构硅基负极材料包括多孔硅以及在多孔硅的孔洞结构内及其外表面上原位生长的寡层二硫化钨纳米片和氮掺杂碳材料。多孔硅与寡层二硫化钨纳米片之间形成Si‑S‑W共价桥接结构,可增强硅与WS<2>的界面结合强度,提升结构稳定性,有效抵抗硅充放电过程中的巨大体积变化,抑制电极粉化、结构坍塌与性能退化;利用寡层铁电WS<2>实现电荷离域化,可降低锂离子迁移势垒,提升全固态电池体系下界面离子传输动力学与倍率性能;氮掺杂碳材料构建高效电子传导通路,并进一步缓冲硅体积膨胀,能提升电极循环稳定性与导电能力。
Absstract of: CN122609947A
本发明提供了一种纳米强化高导热高抗热疲劳模具钢及制备方法,它的制备方法包括如下步骤:将碳粉、铁钛粉与铁粉混合后得到混合物1并用铝箔包裹后进行热爆炸反应获得含有微米级活性孕育相的合金块A;再将B粉、铁钛粉与铁粉混合后得到混合物2并用铝箔包裹后进行热爆炸反应获得含有微米级活性孕育相的合金块B;将合金块A与合金块B混合、破碎后进行等离子体反应,获得铁包覆TiC+TiB2纳米陶瓷颗粒合金,将其与熔融模具钢液混合,经除杂、浇铸、锻造、退火、淬火和回火后获得纳米强化高导热高抗热疲劳模具钢。本发明制备的纳米强化高导热高抗热疲劳模具钢的热导率为55‑58W/m·K;经过25‑600℃冷热疲劳循环1800‑3200次后,纳米强化高导热高抗热疲劳模具钢的主裂纹长度≤396µm。
Absstract of: JP2026134651A
【課題】シリコン酸化物被覆層と有機物質を含むシリコン化合物の被覆層を組み合わせることにより、圧粉磁心に用いた際に優れた絶縁性と優れた機械的強度とを両立することができる複合被覆軟磁性金属粉末およびその製造方法を提供する。【解決手段】鉄を20質量%以上含有する軟磁性金属粒子の表面に、第一層として平均膜厚0.5nm以上40nm以下のシリコン酸化物被覆層、第二層としてグリシジルオキシアルキル基、炭素数1以上7以下の直鎖アルキル基、ビニル基、アルケニル基、メタクリロイルオキシアルキル基およびメルカプトアルキル基のいずれか一種が結合したシリコンがシロキサン結合した構造のシリコン含有被覆層を設けた複合被覆を形成することにより、圧粉体の絶縁性および強度に優れた複合被覆軟磁性金属粉末を得ることができる。【選択図】なし
Absstract of: CN122605994A
本发明公开了一种利用焦耳热耦合高压静电场快速制备金属纳米线的装置及方法,其中焦耳热组件利用加热碳纸快速产生焦耳热并通过高导热且电绝缘的陶瓷导热片将热量传导至负载金属材料的T型导电基底,构建介电屏障以实现焦耳热回路与高压静电场回路的解耦;高压静电场组件通过尖锥状高压阳极在T型导电基底正上方构建高强度静电场,在密闭惰性气体保护下,通过调节焦耳热控制金属材料达到熔融态,使其在强静电力作用下克服表面张力沿电场线方向发生拉伸形变,随后开启水冷循环实现超快降温冷却固化。本发明通过两场耦合作用在秒级时间内完成反应,制备效率高,过程无溶剂污染,所得产物纯度高、一维结晶取向优异,具备良好的工业化放大潜力。
Absstract of: CN122619755A
本发明属于钠离子电池技术领域,具体公开一种原位负载M‑Sn合金纳米颗粒的氮掺杂多孔碳复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:向三聚氰胺和有机高分子的溶液中加入锡盐和M金属盐,溶解后加入三聚氰酸溶液,经水浴搅拌反应,得到白色乳浊液,离心,洗涤,真空干燥,得到前驱体;所述M金属盐中M为铁、钴、镍、铋和锑中的一种或多种;将所述前驱体研磨后压实,经程序升温碳化处理,得到原位负载M‑Sn合金纳米颗粒的氮掺杂多孔碳复合材料,该复合材料对应钠离子电池可稳定循环2000次,具有明显提高的电化学性能。
Nº publicación: CN122619957A 21/08/2026
Applicant:
南京邮电大学
Absstract of: CN122619957A
本发明公开了一种基于图案化引导生长的规模化有序硅基纳米线电池阵列及其制备方法,其中规模化有序硅基纳米线电池阵列包括衬底,设置于衬底上的多个图案化负极集流体;与各负极集流体对应设置的图案化引导结构;沿所述图案化引导结构定向原位生长的有序硅基纳米线负极阵列;覆盖所述硅基纳米线负极阵列的固态电解质层;设置于固态电解质层上的正极材料层、正极集流体以及相邻电池单元之间的隔离结构。本发明解决了现有纳米线电池电极在规模化阵列应用中存在的随机堆积、位置不可控、接触不稳定、单元一致性差以及固态电解质界面接触不足等问题。