[发明专利]将光能施加至纳米颗粒以制备特定纳米结构无效

专利信息
申请号: 201080032626.0 申请日: 2010-07-15
公开(公告)号: CN102481595A 公开(公告)日: 2012-05-30
发明(设计)人: Z·雅尼弗;江南;J·P·诺瓦克;R·L·芬克 申请(专利权)人: 应用纳米技术公司
主分类号: B05D3/00 分类号: B05D3/00
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 31100 代理人: 郭辉
地址: 美国得*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 光能 施加 纳米 颗粒 制备 特定 结构
【权利要求书】:

1.一种制品,其通过包括以下步骤的方法制备:

将光能在预定条件下施加至一个或多个纳米颗粒材料层以制备具有一个或多个光学熔融层的纳米结构,所述一个或多个光学熔融层具有预定孔密度、预定孔径或二者。

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个纳米颗粒材料层包括至少一个Cu纳米颗粒层。

3.根据权利要求2所述的方法,其中所述至少一个Cu纳米颗粒层置于聚酰胺基底上。

4.根据权利要求3所述的方法,其中通过将所述至少一个Cu纳米颗粒层印刷在所述聚酰胺基底上来使所述至少一个Cu纳米颗粒层置于所述聚酰胺基底上。

5.根据权利要求4所述的方法,其中所述至少一个Cu纳米颗粒层通过下降式印刷法、丝网印刷法或其组合印刷在所述聚酰胺基底上。

6.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个纳米颗粒材料层包括至少一个Si纳米颗粒层。

7.根据权利要求6所述的方法,其中所述至少一个Si纳米颗粒层置于至少一个Cu纳米颗粒层上。

8.根据权利要求7所述的方法,其中所述至少一个Si纳米颗粒层通过下降式印刷法、丝网印刷法或其组合印刷在所述至少一个Cu纳米颗粒层上。

9.根据权利要求1所述的方法,其中所述预定条件包括预定电压、预定持续时间、预定功率密度或其组合。

10.根据权利要求9所述的方法,其中所述光能经由光功率为106W的光能源施加。

11.根据权利要求1所述的方法,其中所述光能的施加持续时间为0.2至1.0毫秒。

12.根据权利要求1所述的方法,其中将所述光能以最高至12J/cm2的能量密度施加。

13.一种Li离子电池的Si阳极,其通过权利要求1所述的方法制成。

14.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个纳米颗粒材料层包括至少一个含有置于其中的MnO纳米颗粒添加剂的Cu纳米颗粒层。

15.根据权利要求14所述的方法,其还包括通过在200℃和300℃之间的温度下对所述至少一个含有置于其中的MnO纳米颗粒添加剂的Cu纳米颗粒层加热介于3分钟和5分钟之间的时间段来形成氧化铜层。

16.一种超级电容器,其通过权利要求15所述的方法制成。

17.一种制品,其包括:

基底;

置于所述基底上的至少一个Cu纳米颗粒层,其中所述至少一个Cu纳米颗粒层的至少一部分Cu纳米颗粒光学熔融在一起形成连续膜;和

置于所述至少一个Cu纳米颗粒层上的至少一个Si纳米颗粒层,其中所述至少一个Si纳米颗粒层的至少一部分Si纳米颗粒光学熔融在一起,并且所述至少一个Si纳米颗粒层具有预定的孔密度、预定孔径或二者。

18.一种制备权利要求17所述的制品的方法,其包括:

将所述至少一个Cu纳米颗粒层经由印刷方法置于所述基底上;

将所述至少一个Si纳米颗粒层经由另外的印刷方法置于所述至少一个Cu纳米颗粒层上;和

将光能施加至所述基底、所述至少一个Cu纳米颗粒层和所述至少一个Si纳米颗粒层。

19.根据权利要求18所述的方法,其还包括在1050V和1175V之间的电压下以5.50kW/cm2和6.50kW/cm2之间的功率密度将光能施加约800微秒。

20.根据权利要求18所述的方法,其还包括:

提供包含Cu纳米颗粒的油墨制剂,其中经由印刷方法将所述至少一个Cu纳米颗粒层置于所述基底上包括将包含Cu纳米颗粒的所述油墨制剂经由印刷方法施加至所述基底;和

提供包含Si纳米颗粒的另外的油墨制剂,其中经由另外的印刷方法将所述至少一个Si纳米颗粒层置于所述至少一个Cu纳米颗粒层上包括经由另外的印刷方法施加所述含Si纳米颗粒的油墨制剂。

21.根据权利要求18所述的方法,其中所述光能经由Xe灯施加。

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