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公开(公告)号:CN110629326B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911039222.3
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种高导热中间相沥青基碳纤维的制备方法,属于新型碳纤维生产技术领域。该方法是使用优质中间相沥青作为原料制备的高导热碳纤维。这种优质中间相沥青是由精制煤沥青与少量石墨烯混合均匀,得到混合粉末,然后将混合粉末和供氢试剂放入高温高压反应釜中进行直接热缩聚而制得。本发明制备的高导热中间相沥青基碳纤维拥有无规状或折叠放射状或整体无序而局部有序的截面结构,无劈裂现象产生,具有较高的力学性能和传热导电性能。
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公开(公告)号:CN111807810A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910295540.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: C04B30/02 , C04B38/06 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种用二氧化硅纳米线增强硅铝气凝胶复合材料的制备方法。以六水合氯化铝、正硅酸乙酯为共前驱体,水和乙醇为溶剂制备的硅铝气凝胶作为基体,二氧化硅纳米线作为增强剂,经过复合、超临界干燥工艺制备得到了具有优良性能的二氧化硅纳米线/硅铝气凝胶复合材料。所得的气凝胶复合材料样品密度低,比表面积高,力学性能强,耐高温性能好。该制备方法工艺简单,操作灵活,易于大量生产。
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公开(公告)号:CN110713187A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910902698.9
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京化工大学
IPC: C01B33/023 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 一种硅材料的制备方法及其在锂离子电池负极的应用,涉及锂离子电池材料领域。首先以氧化硅作为原料在熔盐体系中在200℃~400℃的温度下进行还原反应,得到预产物。然后将预产物进行盐酸和氢氟酸处理,得到硅材料。本发明中,将该材料制备成为锂离子电池负极材料,此材料在首次充电比容量为在2900mAh/g以上,首次放电比容量在3500mAh/g左右,首次库伦效率在80%以上,在0.2A/g的电流密度下,循环130圈左右稳定的储锂比容量仍在1000~1500mAh/g,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110358085A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810317983.X
申请日:2018-04-10
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化硅气凝胶/聚酰亚胺复合隔热薄膜的制备方法。以机械性能优异,化学稳定性高,耐热性能优良的聚酰亚胺为基体,实验室自制的SiO2气凝胶为增强体制备高效隔热复合材料。利用一种新型制备方案解决了气凝胶分散不均匀的问题,并且有效地保留了气凝胶的孔洞结构。比较气凝胶掺量对聚酰亚胺隔热性能和耐高温性能的影响,得出随着氧化硅气凝胶含量的增多,聚酰亚胺的导热系数逐渐降低;同时,虽然随着气凝胶的加入,聚酰亚胺的拉伸强度有所降低,但是伸长率也有显著的提高。说明氧化硅气凝胶能够显著提高聚酰亚胺的隔热性能,并且在一定程度上能够增强其机械性能。因而制备的氧化硅气凝胶/聚酰亚胺复合材料能够广泛,有效地应用在隔热领域。
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公开(公告)号:CN109428089A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710781326.6
申请日:2017-09-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 利用聚酰胺酸(PAA)作为碳基体材料,经过铁源掺杂后进行碳化,利用其自身含有氢、氧元素的特性,经高温碳化热解释放小分子气体析出表面形成多孔结构,并作为阴极氧还原催化剂用于微生物燃料电池当中,属于制备氧还原催化剂材料领域。通过二酐和二胺缩聚制备而得的PAA,由于本身含有氮元素,且成本低,简化了当今制备铁氮掺杂炭材料作为氧还原催化剂的工序,极大降低了制作成本。用改性PAA制得的催化池剂中氧能还获原得转的移最电大子功数率在密3度.2至~4.少0范为围61内0m,W应/用m在2。本微发生明物所燃料提电供的方法操作简便、耗时短、成本低,所制备的催化剂材料的电化学性能良好,可应用在微生物燃料电池的扩大化研究中。
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公开(公告)号:CN107963620A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711183772.3
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种高氮掺杂炭材料的制备方法,其解决了现有方法制得的材料N/C比低、成本较高的技术问题,其包括如下步骤:称取六亚甲基四胺与金属盐,然后将其溶于溶剂中,室温下反应,过滤后并用溶剂洗去未反应原料,然后烘干得到六亚甲基四胺基配位聚合物前躯体;取所得配位聚合物前躯体,在惰性气氛中逐步加热,酸洗或不酸洗之后得到高氮掺杂炭材料。本发明可用于高氮掺杂炭材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN107359347A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201610307751.7
申请日:2016-05-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: H01M4/50 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/502 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种溶胶凝胶法制备锂离子电池负极材料氧化锰。通过添加柠檬酸和胶凝剂,采用超临界干燥的方式以及在惰性气氛下不同温度的处理,优化其电化学性能。此种方法制备的多孔纳米氧化锰材料,粒度均匀,分散性好,改善了容量大幅度下降的现象,优化了其循环性能。
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公开(公告)号:CN106367093A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610907843.9
申请日:2016-10-18
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明提供了一种低灰分高性能煤基中间相沥青的制备方法,该方法先将原料煤焦油净化,将馏分置入反应釜中,程序升温后保温,获得净化煤沥青。将其与共碳化剂混合加入高压反应釜中,在一定压力情况下,升温至一定温度后保温,获得中间相沥青。本发明采用重力沉降离心以及循环过滤这一系列的物理方法提纯煤焦油,具有非常好的去除灰分杂质效果,尤其是阻碍中间相形成的喹啉不溶物,得到的中间相沥青灰分含量低于50ppm,中间相含量高达100%,可以连续化制备性能优异的碳纤维;同时通过与共碳化剂混合也提高了中间相沥青的流变性能。相对于煤沥青净化工艺,煤焦油净化工艺简单,成本较低还能制备得高纯净化煤沥青,以此获得低灰分高性能中间相沥青。
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