GRAPHITIZED MATRIX NANOCOMPOSITES AND METAL NANOPARTICLES WITH SUPERCAPACITANCE AND MAGNETORESISTANCE PROPERTIES
The present invention relates to nanocomposites based on graphitized and porous carbon forms, in the interior of which metal nanoparticles in a zero oxidation state are embedded. In addition, the invention also relates to the method for preparing said nanocomposites, which method is initiated with t...
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Format: | Patent |
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Zusammenfassung: | The present invention relates to nanocomposites based on graphitized and porous carbon forms, in the interior of which metal nanoparticles in a zero oxidation state are embedded. In addition, the invention also relates to the method for preparing said nanocomposites, which method is initiated with the synthesis of a laminar hydroxide as the precursor and the subsequent calcination thereof under very mild temperature conditions. The nanocomposite obtained in this manner has supercapacitance and magnetoresistance properties which make the nanocomposite suitable for different applications in energy storage, electronics and spintronics.
La presente invención se refiere a nanocompuestos basados en formas carbonadas grafitizadas y porosas en cuyo interior se encuentran embebidas nanopartículas metálicas en estado de oxidación cero. Además, se refiere también al procedimiento de preparación de dichos nanocomposites, iniciado con la síntesis de un hidróxido laminar como precursor y su posterior calcinación en condiciones muy suaves de temperatura. El nanocompuesto así obtenido presenta propiedades de supercapacitancia y magnetorresistencia, que lo hacen idóneo para distintas aplicaciones en almacenamiento de energía, en electrónica y en espintrónica.
La présente invention concerne des nanocomposites basés sur des formes carbonées graphitisées et poreuses dans lesquelles sont intégrées des nanoparticules métalliques à l'état d'oxydation zéro. Par ailleurs, l'invention concerne également le procédé de préparation desdits nanocomposites, comprenant d'abord la synthèse d'un hydroxyde lamellaire comme précurseur puis sa calcination dans des conditions de température très douces. Le nanocomposite ainsi obtenu présente des propriétés de supercapacité et de magnétorésistance qui le rendent approprié pour différentes applications de stockage d'énergie, en électronique et en spintronique. |
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