本发明涉及静电纺丝领域,尤其是一种批量制备核壳结构纤维的静电纺丝装置。包括分流块、喷头和电极板,分流块设置在喷头的上方,电极板位于喷头的下方;所述喷头包括第一套筒、第二套筒、第三套筒、芯轴,第二套筒设置在第一套筒内,第二套筒的上部与第一套筒的上部固定连接,第二套筒的中下部与第一套筒的中下部之间设有环形流道Ⅰ,第三套筒设置在第二套筒内,第三套筒的上部与第二套筒的上部固定连接,第三套筒的中下部与第二套筒的中下部之间设有环形流道Ⅱ,芯轴设置在第三套筒内,芯轴的上部与第三套筒固定连接,芯轴的中下部与第三套筒的中下部之间设有环形流道Ⅲ。该装置实现了核壳结构纤维或者中空纤维的批量化生产。
📄 2018112558680
📂 D01D5_00
👤 青岛科技大学
📅 2018-10-26
本发明公开了一种具有多层核壳结构的缓释载药微胶囊的制备方法,其是以聚阴离子的海藻酸钠和另一聚阴离子电解质为微胶囊内核,内核中载有模型药物,通过聚阳离子的氯化壳聚糖与另一聚阴离子电解质间的层层离子化作用形成具有多层核壳结构的载药微胶囊。本发明的载药微胶囊具有较高的载药量与包封率,且在模拟结肠液中具有良好的缓释给药特性,可以应用于医药、保健品领域,如缓释给药系统设计。
📄 2017105142093
📂 A61K9_50
👤 安徽大学
📅 2017-06-29
本发明属于可充式锌空电池催化剂技术领域,具体涉及负载核壳结构钴铁双金属合金@金属氧化物的复合碳纳米颗粒的制备方法,具体包括:步骤一、碳十二面体及钴源的制备;步骤二、铁源的制备;步骤三、射频等离子体处理负载核壳结构钴铁双金属合金@金属氧化物的复合碳纳米颗粒,将其应用于催化可充式锌空电池空气阴极的氧还原(ORR)和氧析出(OER)反应中,通过调节射频等离子体放电技术参数,可以有效地在催化剂(CoFe‑NC)表面生长金属氧化物形成核壳结构并引入缺陷,增加催化剂的比表面积,暴露更多的催化活性位点,从而可以更好的提高锌空气电池空气阴极的OER/ORR电化学性能。
📄 2022104258835
📂 H01M4_88
👤 浙江理工大学
📅 2022-04-21
本发明提供了一种核壳结构FeP纳米链及其制备方法和在电池中的应用,四氧化三铁纳米球在外磁场作用下将其连接成纳米链并在其表面包裹SiO2,再在其表面生长FeOOH片状纳米结构材料,利用氨水将里面的SiO2去除形成核壳纳米链结构,最后在煅烧下与次磷酸钠转化为核壳FeP纳米链,其一维核壳结构具有较大的比表面积和内部剩余空间,有效解决了在充放电过程材料的体积结构变化大的问题,其核壳结构可以缓冲充放电过程的体积结构变化,提高电池循环容量和稳定性。
📄 2021103208478
📂 C01B25_08
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2021-03-25
本发明涉及一种纳米磷酸锰铁锂复合材料,具体地,所述复合材料包括核壳结构和任选的包覆所述核壳结构的外碳层,其中,所述的核壳结构包括:(i)核芯,所述核芯的化学组成为LiMn1‑(x‑a)Fex‑aPO4,其中0.05≤a≤x≤0.6;和(ii)核壳,所述核壳为磷酸铁锂;并且所述复合材料的粒径为10‑900nm。本发明还公开了所述复合材料的制备方法和应用。本发明所述复合材料利于提高锂离子电池电化学性能且制备工艺可操作性强、易于控制且成本低。
📄 2015100729872
📂 H01M4_131
👤 中科杭州湾研究院(宁波)新材料有限公司
📅 2015-02-11
本发明涉及一种含有核壳结构复合增韧相的氧化铝复合陶瓷及其制备方法。该复合陶瓷以氧化铝(Al2O3)为基体相,硼化钛包裹碳化硼(B4C@TiB2)核壳结构单元作为复合增韧相,按重量百分比计,基体相占比80%~95%,复合增韧相占比5%~20%。该复合陶瓷先以B4C和TiH2为原料通过熔盐法制备出具有核壳结构的B4C@TiB2复合粉体,再将该B4C@TiB2复合粉体与Al2O3粉体混合,由压力辅助快速烧结技术制备而得。该复合陶瓷用高硬度的B4C@TiB2核壳结构单元作为复合增韧相,突破了目前Al2O3复合陶瓷以独立物相作为增韧相的局限性,从而在提升Al2O3硬度的同时大幅度提高其断裂韧性。
📄 2023111212050
📂 C04B35_10
👤 河北工程大学
📅 2023-09-01
本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种间隙可调的Au层和AgAu层的核与CdS壳的核壳纳米材料及其制备方法和应用。本发明提出利用单次或多次循环置换反应的方法,合成具多间隙的Au/AgAu异质纳米晶体,并在其表面原位包裹CdS纳米壳层,制备出纳米间隙可调的(Au/AgAu)@CdS核壳纳米材料。制备出的(Au/AgAu)@CdS,结构稳定、纳米间隙可调、多界面等离激元耦合效应明显、光催化产氢气效率高。
📄 2019112823835
📂 B22F9_24
👤 武汉工程大学
📅 2019-12-13
本发明公开了一种MoO3‑H0.4MoO3核壳结构纳米带的制备方法。将分析纯钼酸铵倒入烧杯中,加入去离子水,使其溶解;将上述所得溶液中,加入硝酸,在室温下充分搅拌10‑30分钟;放入100毫升高压反应釜中,封闭好后,放入恒温干燥箱中,水热反应结束后,自然冷却至室温后取出反应釜;离心过滤,用无水乙醇洗涤3‑6次,在70℃恒温干烘箱中干燥24小时,得到白色粉体一维三氧化钼纳米带;将上述所得白色粉体用碳纤维纸包裹好,放入盛有硫粉的100毫升带支架的水热反应釜中,在恒温干烘箱中熏蒸完毕,即得到蓝色的宽度为100‑500纳米、厚度为10‑30纳米、长度为4‑8微米的MoO3‑H0.4MoO3核壳结构纳米带粉体。本发明操作简便、成本低、耗能低,能大规模合成。
📄 2015104617772
📂 H01M4_36
👤 桂林理工大学
📅 2015-07-31
本发明提供一种核壳结构高抗拉酰胺苯环类乳液聚合物制备方法,本发明以酰胺类亲水小单体和苯环类疏水小单体为原材料,在乳化反应体系中,经过预乳化、恒温聚合、pH调节等一系列工艺制备一种致密度高、耐热性好、抗拉能力强的高分子阻燃型聚合物防水涂料,酰胺分子内氢键可以加强聚合物的内结合力,强亲水作用加强与基质间的附着力,加上交联剂的网状连接作用促使聚合物界面互穿,双相连续,使得聚合物在性能和功能上产生特殊协同作用,达到很好的耐热抗拉效果。本发明制备的硬核软壳结构乳液防水涂料,不仅具有较高的玻璃化温度,而且还具有较低的成膜温度,保证了很好的成膜性,制备一种无鱼眼或针孔的光滑薄膜。
📄 2019108740384
📂 C08F257_00
👤 北京勇搏科技有限公司
📅 2019-09-17
本发明提供一种核壳结构BiVO4@BiOCl异质结及其制备方法和应用,其具有内核BiVO4,BiVO4结构为单斜相,形貌为十面体;BiVO4的(010)晶面上形成有片状四方相BiOCl,BiVO4的(110)晶面上形成有具有氧空位的颗粒状四方相BiOCl,片状四方相BiOCl和颗粒状四方相BiOCl包裹BiVO4形成核壳结构。所述核壳结构BiVO4@BiOCl异质结在紫外‑可见光‑近红外光全光谱下具有增强的光催化性能,提高了材料的光催化效果和对抗生素、苯酚、水杨酸、双酚A及香豆素方面广普应用。
📄 2022109931874
📂 B01J27_06
👤 陕西科技大学
📅 2022-08-18