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公开(公告)号:CN110212185A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910480777.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种Sn-P-CNT复合材料,并进一步公开了该复合材料用于制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述Sn-P-CNT复合材料,通过将碳纳米管均匀缠绕在负载着锡纳米晶的块状红磷表面,以形成包覆结构,有效解决了现有技术中红磷和金属锡在作为锂离子电池负极材料时在充放电过程中体积膨胀较大的问题。本发明所述Sn-P-CNT复合材料作为锂离子电池负极材料使用,可以显著提高锂离子电池负极材料的比容量以及循环充放电稳定性。本发明所述Sn-P-CNT复合材料的制备方法简单易行、清洁环保,具有反应过程易控制,反应产物性能稳定的优势,适宜于工业推广。
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公开(公告)号:CN109575443A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811584109.9
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种石墨尾矿复合材料及其制备方法,所述石墨尾矿复合材料包括如下重量份的组分:石墨尾矿10-40份、塑料40-70份、矿物粉料10-40份、相容剂1-10份;该石墨尾矿复合材料通过将石墨尾矿、矿物粉料混合粉磨,得到改性混合粉末;将改性混合粉末、塑料、相容剂混匀,得到混合物;将混合物进行混炼、成型,制得。本发明的石墨尾矿复合材料具有优异的力学、导热、阻燃、电磁屏蔽等性能,应用范围广泛;同时提高了石墨尾矿、赤泥等废弃物的利用率,减少了废弃物堆放造成的环境污染,而且制作成本低。
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公开(公告)号:CN107845508B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201711053575.X
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器材料MoO2/石墨烯/g‑C3N4的制备方法,属于复合材料制备技术领域。包括以下几个步骤:1)将氧化石墨烯分散于去离子水中,细胞粉碎机粉碎,然后加入钼盐前驱体和封端剂组成的混合溶液,搅拌混合均匀,制备得到氧化石墨烯‑钼盐‑钠盐的混合溶液体系;2)调整pH后在反应釜中进行水热反应;3)用水和乙醇清洗,低温真空干燥,得到MoO2复合氧化石墨烯材料;4)将MoO2复合氧化石墨烯材料与碳氮前驱体机械混合,并在高温氩气保护气氛下高温煅烧,冷却至室温后,即可制备得到MoO2/石墨烯/g‑C3N4复合材料。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,所得到的复合材料超级电容器的比容量显著的提高,具有良好的循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN108878164A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810634345.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料领域,特别是一种用于超级电容器或锂电池的磷镍复合电极材料及其制备方法。本发明提供的磷镍复合电极材料,包括氮掺杂无定型碳网络构成的背底,和均匀分散在所述背底中的磷化镍、纳米镍和纳米红磷的复合,其中镍离子与纳米红磷的摩尔比为1:3~1:10,不但具有在单相材料的本身的优势,而且在性能等方面大幅改善。本发明提供的磷镍复合电极材料的制备方法,具有低能耗、反应简易、环保清洁等优势,不但能改善磷化物性能,而且溶剂热反应在制备过程中不会对环境造成污染,绿色环保,与传统磷化物合成方法相比更为便捷,制得的材料结晶度更高,活性材料的粒径更小。
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公开(公告)号:CN108530146A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810664245.2
申请日:2018-06-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种富硒铁尾矿矿物复合肥及其制备方法和应用。本发明的富硒铁尾矿矿物复合肥的制备方法,包括:对复合氨基酸与硒源进行螯合,制得螯合硒固体肥;对包含铁尾矿100重量份、氧化镁17-25重量份和氢氧化钾15-32重量份的物料进行煅烧,制得铁尾矿矿物复合肥;将包含铁尾矿矿物复合肥90-110重量份和螯合硒固体肥0.5-5重量份的混合肥料制成富硒铁尾矿矿物复合肥。该方法制备的富硒铁尾矿矿物复合肥有效成分含量高,且利于植物吸收,提高了作物的产量和品质,同时提高了铁尾矿资源的利用率。
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公开(公告)号:CN107648206A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201711070328.0
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: A61K9/70 , A61K31/704 , A61K47/32 , A61K47/40 , A61P35/00
CPC classification number: A61K9/7007 , A61K31/704 , A61K47/32 , A61K47/40
Abstract: 本发明公开了一种实现对小分子药物流量的分别调控多层膜的制备方法,首先将在浓硫酸/双氧水混合溶液中洗干净的石英片依次在聚丙烯胺盐酸盐溶液PAH和PAA-CD溶液中浸泡相同时间,然后在DAS浸泡,通过紫外辐照引发层间和层内交联,接着把多层膜放在多肽序列为Ad-SGK(RhB)-SGRGD或盐酸阿霉素DOX溶液中浸泡,然后取出氮气吹干即制得产物。本发明增加了双重递送过程中药物流量的控制,最大限度地扩大肿瘤细胞(A549)和健康人体细胞(HBE)之间的生存能力。在制备方法上,采用共价交联层层自组装的方法,可以通过控制薄膜层数,来精确控制薄膜厚度,其制备的方法简单,制备所需条件温和,在室温下即可完成。
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公开(公告)号:CN106449148B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201611028065.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种管状二氧化锰/聚苯胺/石墨烯复合电极材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,解决了如何既能发挥各种材料的优势,又能减弱各种材料带来的缺陷,制备具有功率密度高、循环稳定性能良好的复合电极材料的技术难题。该方法制备工艺相对简单有序,制备出的管状二氧化锰/聚苯胺/石墨烯复合电极材料,既能发挥各种材料的优势,又能减弱各种材料带来的缺陷,是一种具有功率密度高、循环稳定性能良好的复合电极材料,具有成本低廉、功率密度高、循环寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN105037763B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510466045.2
申请日:2015-07-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种改性氧化石墨烯‑压电聚合物储能薄膜器件的制备方法。首先制备薄膜材料,先将全氟叠氮苯甲酸通过加热与氧化石墨烯发生共价反应,使得改性氧化石墨烯表面接上小分子改性剂,然后用乙醇洗干净,冷冻干燥,接着在N,N‑二甲基甲酰胺中超声分散,加入一定量的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物,加热搅拌,然后通过流延法制备复合薄膜,加热除去溶剂后,冷却重结晶,接着把薄膜和基底浸在水中,取下薄膜。最后将制备好的薄膜制备成器件,先将薄膜上下两面分别连接上一片铜箔作为集流体,铜箔上引出导线或铜箔,可以与测试仪器直接连接测试,即得到制备集产电和储电能力一体的柔性薄膜器件。
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公开(公告)号:CN104448546B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201410312392.5
申请日:2014-06-30
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本专利发明了一种催化阻燃矿物高分子材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明的催化阻燃矿物高分子材料以高分子粒料、催化剂和阻燃催化剂为原料,其中,阻燃催化剂按以下方法进行制备:水溶性金属盐与白云石按一定质量比投入水中,将金属盐溶液与白云石搅拌反应得到矿物浆,然后将矿物浆干燥后放入马弗炉中煅烧。本发明的催化阻燃矿物高分子材料的制备方法为:将高分子粒料、阻燃剂和阻燃催化剂按比例混合,熔融混合挤出,得到一种催化阻燃矿物高分子材料。本发明提供了一种催化阻燃矿物高分子材料及其制备方法,原材料易获得、可大规模生产且成本低。
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公开(公告)号:CN104292781B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201310295791.0
申请日:2013-07-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C08L67/04 , C08L67/02 , C08L97/02 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08K13/02 , C08K5/1535 , C08K3/32 , C08K3/30 , C08K3/16 , C02F3/34
Abstract: 饮用高含量硝酸盐的地下水会给人类健康造成危害,目前已投入使用的碳源材料在应用中存在控释作用差、易造成二次污染、易坍塌等问题。针对上述问题,本发明提出了一种用于生物反硝化脱氮的控释碳源复合颗粒的制备方法,可在地下水硝酸盐污染原位或异位修复中,利用固相控释碳源复合颗粒作为填充介质,在作为反硝化细菌载体的同时,提供长效可控的有机碳源释放。本发明利用可降解聚合物及天然植物作为碳源释放组分,利用不可降解聚合物作为骨架材料,制备过程相对简单,具有良好的力学性能及反硝化脱氮效率。
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