本发明涉及一种微波辅助制备蜂蜜基衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。水热法相对于微波法由微波法辅助制备二维蜂蜜衍生碳,其制备工艺为:将8.25 g蜂蜜,66 ml去离子水分散均匀,移入微波反应釜,180℃下加热4 h。洗涤干燥后,将样品浸泡在0.05 mol/L的硝酸钴溶液中,搅拌24 h后离心干燥,按照m样:mKOH=1:2的比例进行加碱处理。干燥后在700℃下进行活化碳化,冷却后进行酸洗干燥。制备得到的超级电容器用多孔网络状蜂蜜基多孔碳电极材料,0.2A g‑1时的比电容值为780 F g‑1,1A g‑1时,比电容值为508F g‑1,10A g‑1时的电容保持率达到78.2%,电化学性能优势明显。本发明制备得到蜂蜜基衍生碳电极材料,绿色高效,具有高的实际应用价值。
📄 2021100070413
📂 C01B32_318
👤 齐鲁工业大学
📅 2021-01-05
本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
📄 2021100009701
📂 H01G11_86
👤 齐鲁工业大学
📅 2021-01-04
本发明涉及一种梯度微波活化‑氟硅酸盐协同选择提锂的方法。梯度微波活化‑氟硅酸盐协同选择提锂的方法,包括以下步骤:向锂云母精矿中加入活化剂氟硅酸盐,预处理,梯度微波活化处理,得到活化后的锂云母精矿粉末;将锂云母精矿粉末、复合酸浸出剂、构型调节剂和稳定剂混合酸浸,得到富锂液;所述复合酸浸出剂中至少包括磷酸。本发明解决了现有锂云母提锂的浸出液杂质含量高,导致锂的总收率较低、后续纯化处理复杂和成本高的问题,还解决了锂铝难分离的问题,降低杂质含量,提高锂的回收率和纯度,同时降低处理成本。
📄 2025112548231
📂 C22B26_12
👤 宜春江理锂电新能源产业研究院, 江西理工大学
📅 2025-09-04
本发明涉及一种适用于微波烹制的粗粮发糕及其制备方法。一种适用于微波烹制的粗粮发糕,其特征在于,所述粗粮发糕包括按重量份计的以下组分:粗粮50‑80份,大米20‑40份,泡打粉1‑3份,微生物菌剂1‑4份,白砂糖5‑15份,米酒5‑10份;所述的粗粮为发芽或不发芽的玉米或燕麦或红米或黑米或小米或绿豆或其组合。本发明目通过配方和工艺改进,不仅缩短了生产时间,且可以获得配方合理,营养丰富、风味良好、低GI的粗粮米发糕产品,即弥补了普通米发糕易于引起血糖急剧升高,且易发酸变质的缺点,又改善了粗粮口感粗糙,风味较差等缺点,为米发糕食品加工提供了一种新的加工方法。
📄 2018100864384
📂 A23L7_104
👤 中南林业科技大学
📅 2018-01-30
本发明公开了一种木质素微波辅助解聚制备芳香烃类化合物的方法,首先将粒径为20~150目的木质素与粒径为60~100目的二硫化钼混合均匀,置于微波管式反应器中;然后微波管式反应器中通入氮气以排出反应体系中的空气,保持氮气继续通入,然后再通入甲醇气体和氯化氢气体,通入的氮气与甲醇气体、氯化氢气体的体积流量比为1:(0.1~1):(0.01~0.1);最后开启微波管式反应器,微波频率为2.45GHz,微波功率为800~1200W,升温至750~850℃,保温5~10分钟,生成的解聚蒸气进行冷凝,冷凝得到的液体为芳香烃类化合物。本发明利用木质素中富含芳香环的特点,将木质素高效定向转化为芳香烃类化合物。
📄 2019113779454
📂 C07C1_20
👤 陕西科技大学
📅 2019-12-27
本发明公开了一种连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。连续相演变微波介质陶瓷材料,其特征在于:化学通式为(1‑x)Li3MgAO5‑xLi2BO3,其中,A为Nb5+、Ta5+或Sb5+五价离子中的一种或两种的混合,B为Ti4+、Sn4+或Zr4+四价离子中的一种或两种的混合;x取值范围为0.7≤x≤0.9。微波介质陶瓷材料的晶相随着x取值的增大,从立方岩盐相向单斜岩盐相连续演变。采用本发明所述的连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,能够解决现有的微波介质陶瓷材料品质因数低、介电常数宽范围调节差的问题。
📄 2025114849708
📂 C04B35_462
👤 成都信息工程大学
📅 2025-10-17
本发明涉及电子信息功能材料技术领域,尤其涉及一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料及其制备方法,化学式为(Y0.2B0.2C0.2D0.2E0.2)2BaZn1‑xMgxO5,其中,B、C、D、E选自La系稀有元素中的一种,0<x<0.1,发明还提供一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料的制备方法,包括配料、球磨、烘干过筛、预烧、造粒、模压成型、长时煅烧并退火。本发明制得的材料具有高熵化的纯相正交晶体结构,微观形貌高度致密、无气孔和无微裂纹,具有高品质因数和小的谐振频率温度系数,介电常数在14~18之间,高Q×f值在30,000到70,000 GHz之间,τf值在‑30~‑8 ppm/°C之间可调。配方中不含Pb,Cd等挥发性有毒金属,性能稳定,适用于高频化微波通信系统。
📄 2024104205697
📂 C04B35_50
👤 成都信息工程大学
📅 2024-04-09
本发明提供了一种微波烧结制备面心立方型含硼高熵合金及其制备方法,将Fe、Co、Ni、Cu、B金属粉末均匀混合;利用球磨不断细化析出的含硼硬质相;再利用微波烧结制备而成。本发明基于硼元素强化面心立方型高熵合金的机制,调控高能球磨转速过程以及球磨时间,使得析出的硼化物能够在球磨过程中不断细化颗粒,这使得含硼硬质相具有粒径小;在微波烧结技术中,调控烧结升温速率以及烧结时间,进一步保留含硼硬质相的细小晶粒以及分散性良好;相比于熔铸法制备的含硼高熵合金,析出的含硼硬质相会显著破坏基体导致塑性急剧恶化,本发明有效调控了含硼硬质相在基体中的分布、形状以及晶粒大小,具有清洁环保、可控性高等优点。
📄 2020109410191
📂 C22C1_05
👤 江苏大学
📅 2020-09-09
本发明公开了一种微波快速合成‑烧结制备TiNiSn块体热电材料的方法,属于热电材料制备技术领域。本发明的一种微波快速合成‑烧结制备TiNiSn块体热电材料的方法,其步骤:原料配制和冷压成型,微波合成,TiNiSn热电合金的破碎、球磨和二次冷压成型以及微波烧结。本发明通过将微波合成与微波烧结相结合,并控制合成与烧结过程中的各种工艺参数,使TiNiSn热电材料的组织中原位析出纳米晶粒,从而显著降低TiNiSn热电材料的热导率,获得热电性能优越、组织和性能分布均匀且具有单一相的TiNiSn块体热电材料。
📄 2015103863106
📂 C22C1_04
👤 安徽工业大学
📅 2015-06-30
本发明公开了一种微波快速合成-烧结制备ZrNiSn块体热电材料的方法,属于热电材料制备方法技术领域。本发明的一种微波快速合成-烧结制备ZrNiSn块体热电材料的方法,其步骤:原料配制和冷压成型,微波合成,ZrNiSn热电合金的破碎、球磨和二次冷压成型以及微波烧结。本发明通过将微波合成与微波烧结相结合,并控制合成与烧结过程中的各种工艺参数,使ZrNiSn热电材料的组织中原位析出纳米晶粒,从而显著降低ZrNiSn热电材料的热导率,获得热电性能优越、组织和性能分布均匀且具有单一相的ZrNiSn块体热电材料。
📄 2015103889924
📂 C22C1_04
👤 安徽工业大学
📅 2015-06-30
本发明公开了同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃技术领域的同轴谐振微波放电等离子体大尺度高效助燃装置,包括脉冲微波发生器、功率显示器和等离子体发生器,脉冲微波发生器包括微波信号发生器、脉冲调制发生器和功率放大器;本发明通过用微波脉冲共振作为放电驱动器,U型钨丝电极的钨丝尖端产生局域增强电场,产生气体放电,生成等离子体,将产生大量具有化学活性的粒子,改变等离子体及其相邻区域内的燃烧状态,而且高能粒子扩散形成的波扰动可增强燃气紊流度,促进燃油的雾化、气化及与空气的混合,增大火焰前锋与燃料的接触面积,以达到增强燃烧稳定性、提高燃烧效率和降低排气污染的目的。
📄 2018112318102
📂 H05H1_24
👤 安徽工业大学
📅 2018-10-22
本发明公开了等离子体电子密度测量技术领域的微波瑞利散射测定流注放电电离波头时变电子密度装置,包括控制板、信号源、示波器,待测量的等离子体在发射天线与接收天线之间发生瑞利散射,接收天线和第二功放相连后接到I/Q混频器的RF接口,I/Q混频器输出两路时变电压信号,并通过信号放大器放大后得到两路正交信号I与Q,示波器采集两路正交信号I与Q,通过示波器上的两路时变电压信号计算等离子体密度的时变特性。本发明采用非直接接触方式测量等离子体密度,提高了等离子体密度测量的有效性和真实性;适用范围更广,可以测量1011cm‑3以上的流注放电等离子体的电子密度,对等离子体放电的扰动小,具有极大的实用价值。
📄 2019100906184
📂 H05H1_00
👤 安徽工业大学
📅 2019-01-30