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公开(公告)号:CN107578928A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710810218.7
申请日:2017-09-11
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种基于柿子单宁吸附的镍、钴掺杂的多孔碳复合材料,由柿子单宁固化材料吸附了Co、Ni离子后,进行高温煅烧制得。以吸附了镍、钴的固化柿子单宁材料为前驱体,采用一步煅烧法,将镍、钴氧化物均匀地分散在多孔碳的孔道内。其制备方法包括:1)将柿子单宁与胶原纤维溶于入水中反应,然后将戊二醛溶液逐滴加入到产物中,反应、处理,得到固化柿子单宁粉末;2)将固化柿子单宁粉末加入NiSO4和CoSO4的混合溶液中反应,处理,得到前驱体;3)将前驱体煅烧即可。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为400500 F/g。本发明不仅表现出双电层电容性能,而且表现出法拉第电容性能,因而用于超级电容器的电极材料表现出良好的性能。
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公开(公告)号:CN107311172A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710587045.7
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/324
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/17 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种百香果壳基多孔碳材料,由百香果壳经低温碳化处理后与含氮化合物混合,采用碱性无机物煅烧活化制备而成260,3比 m表2 面g-1积,孔范径围分为布1均50一0~,分布在1.80~2.40 nm范围内。其制备方法包括:步骤1)百香果壳的低温碳化;步骤2)百香果壳基碳材料的活化;步骤3)百香果壳基碳材料的后处理。作为超级电容器电极材料使用,当电流密度为0.5 A g-1时,比电容值范围为261~347 F g-1。本发明选用百香果壳为碳源,提高百香果壳资源综合利用率,获得高附加价值的产品。该材料具有良好的超级电容器性能,如良好的循环稳定性和倍率性能,在能量储存与转化领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107243646A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710425047.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: B22F9/24 , B01J23/75 , B01J35/1019 , B22F1/0055 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高比表面Co‑B合金纳米片,由CoCl2和NaBH4在乙腈作为溶剂条件下制备而得,其结构为纳米片状结构,比表面积为300‑400 m2g‑1。其制备方法包括:1)取CoCl2,加入到乙腈中,搅拌;2)取NaBH4加入NaOH溶液中;3)将步骤2)所得溶液滴加入步骤1)所得溶液,并搅拌;4)滴加完成后,过滤、洗涤、干燥,研磨可得。本发明作为硼氢化物的水解催化剂,在常温常压下催化NaBH4水解放氢速率为1500‑2000 mLmin‑1g‑1。本发明具有高的比表面积,可达300‑400 m2g‑1,微观结构为片状而非球状,性能稳定、催化效果好。因此,本发明在硼氢化物水解制氢催化剂领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN106531466A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611016452.4
申请日:2016-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种三元氧化物复合材料的制备及其在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在水溶液中制备了Co-Ni-B合金材料,然后该合金和高锰酸钾进行氧化还原反应,得到Co3O4-Ni3O4-MnO2三元氧化物。本发明利用Co-Ni-B合金的强还原性和高锰酸钾的强氧化性,使两者发生氧化还原反应,Co-Ni-B被氧化为Co3O4-Ni3O4,同时高锰酸钾被还原为MnO2,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且三种氧化物复合在一起,由于材料之间的协同作用,使得其具有优良的储电特性,将其用于超级电容器的电极材料,表现出良好的电化学性能。而且该方法适合大批量的生产,应用效果好。
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公开(公告)号:CN104944371A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510357435.6
申请日:2015-06-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明公开了一种Al-BiCl3-Li3AlH6铝基复合制氢材料及其制备方法,该材料由铝粉和添加物球磨而成,添加物由BiCl3和Li3AlH6混合而成;铝粉的质量百分比为50-95%,添加物的质量百分比为5-50%。制备时按比例分别称取所需的铝粉、BiCl3和Li3AlH6加入球磨罐中,再按球料比为20-120:1,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速为100-500 r/min,球磨时间为1-10小时,即可制得。通过测试,本发明复合制氢材料具有产氢性能好、成本低廉、工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN104865298A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510136024.4
申请日:2015-03-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料的制备及其在葡萄糖生物传感器中的应用。该新型复合材料应用于制备葡萄糖生物传感器,可以在0V的电位下实现葡萄糖的检测,而且复合材料可以重复使用时,制备过程简单。本发明的在溶液中实现了聚吡咯和普鲁士蓝的同时合成,而且可以利用聚吡咯对普鲁士蓝的保护作用,提高普鲁士蓝在电极上的稳定性。此外,石墨烯、聚吡咯有良好的导电性,可以改善复合材料的导电性能。而且该新型复合材料制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于葡萄糖生物传感器有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104810530A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510135917.7
申请日:2015-03-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M4/92 , H01M4/86 , H01M4/8652 , H01M4/8673 , H01M4/88 , H01M4/8828 , H01M4/926 , H01M8/16
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯复合材料的制备及其在光合生物燃料电池中的应用,本发明是将石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料作为光合生物燃料电池的阳极。该电极导电性能和生物相容性能好,常温下实现细菌和电极之间的快速电子转换,制备过程简单。本发明的石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料采用一步法制备,由于其比表面积大,增大了细菌和电极的接触面积,提高了电池的输出功率,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,在微生物燃料电池阳极电极材料上有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104148084A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410349446.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J23/888 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔四元合金催化剂及其在氨硼烷水解中的应用,是将多孔Co-Ni-W-B制成的一种新型硼氢化物水解催化剂。该新型催化剂催化效率高,常温下便可以到达很好的催化效果,而且催化剂可以重复使用时,制备过程简单。本发明的纳米多孔四元合金催化剂是在有机溶剂中制备得到的,由于其比表面积大,增大了催化剂与反应物的接触面积,提高了反应速率,即产氢速率快,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于氨硼烷水解有很大的优势。
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公开(公告)号:CN119859447A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510056420.X
申请日:2025-01-14
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09D161/30 , C09D5/18 , C09D7/63 , C08G12/38
Abstract: 本发明公开了一种基于聚磷酸铵的生物基阻燃涂料,以壳聚糖/木质素/聚磷酸铵生物基阻燃剂CS/LS/APP,简称CLA为阻燃剂,尿素、甲醛和三聚氰胺为树脂原料,邻苯二甲酸二辛酯DOP为增塑剂,单宁酸为固化剂制得。其制备方法包含以下步骤:1,壳聚糖/木质素/聚磷酸铵生物基阻燃剂CLA的制备;2,三聚氰胺‑脲醛树脂乳液MUF的制备;3,基于聚磷酸铵的生物基阻燃涂料MUF/CLA的制备。作为木材阻燃涂料的应用时,具有阻燃性质,通过UL‑94V‑0等级测试;完全燃烧后形成的残炭炭层表现出连续且致密;极限氧指数为32.6±0.06%;最大热释放速率为42.83±1.51kW/m2,总放热量为2.62±1.25MJ/m2,火灾增长指数为0.37±0.02kW/m2·s。
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公开(公告)号:CN119552551A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411724971.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09D161/24 , C09D5/18 , C09D7/63 , C08G12/12
Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼‑胍唑‑六偏磷酸钠阻燃树脂涂料,由BNGS,结合尿素和甲醛为主要原料,以邻苯二甲酸二辛酯DOP为增塑剂,单宁酸TA为固化剂,经三个阶段反应制得UF‑BNGS;BNGS由六方氮化硼BN,3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑GZ、和六偏磷酸钠SHMP为生物基阻燃成分为原料;UF‑BNGS分解质量为5%时的温度为228.9±1.1℃,达到最大分解速率时的温度为301.47±1.5℃,并且,在800℃时的残炭量为39.95±0.5wt.%;可以形成致密的残炭炭层。其制备方法包含以下步骤:1,BNGS阻燃剂的制备;2,改性脲醛树脂乳液UF的制备;作为木材阻燃涂料的应用时,具有阻燃性质,形成连续致密残炭炭层;通过UL‑94V‑0等级测试;热释放速率HRR为55.73±1.25kW/m2。
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