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公开(公告)号:CN107099052B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710274180.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种固化环氧树脂溶解剂,由二乙烯三胺、甲苯、二氯甲烷、乙二醇甲醚、氢氧化钠混合组成。固化环氧树脂溶解剂的制备过程:按顺序加入氢氧化钠、乙二醇甲醚、二乙烯三胺、甲苯和二氯甲烷,然后搅拌直到氢氧化钠完全溶解,得到固化环氧树脂溶解剂;固化环氧树脂溶解过程:将含有固化环氧树脂的电子器件样品放入固化环氧树脂溶解剂中溶解后,用清水清洗即可。本发明具有以下优点:1.能溶解电子器件封装的固化环氧树脂,并不破坏里面的金属器件;2.制备工艺简单,可以大量制备;3.应用效果好,溶解速度快。因此,本发明在小型电子电子封装和环氧树脂包裹的金属基材回收领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106504905B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201611016365.9
申请日:2016-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种Co‑Ni‑W合金氧化物‑石墨烯复合材料的制备方法及在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在乙腈溶液中制备了Co‑Ni‑W/石墨烯复合材料,然后再双氧水溶液中进行氧化,得到三维花状Co‑Ni‑W合金氧化物‑石墨烯复合材料。本发明采用一步法制备了Co、Ni、W三种过渡金属的氧化物,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且得到了在水溶液中无法得到的花状的纳米颗粒。所制备的三维花状Co‑Ni‑W合金氧化物‑石墨烯复合材料表现出优良的电化学特性,可用超级电容器的电极材料。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:CN107958792A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711071728.3
申请日:2017-11-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管嵌入的氮掺杂的碳@CoO核壳结构复合材料,由碳酸钴和含氮高分子树脂混合,经一步碳化得到,具有碳纳米管嵌入的碳@CoO的核壳结构。其制备方法包括:1)三聚氰胺树脂的制备;2)碳酸钴-三聚氰胺树脂粉末的制备;3)碳纳米管嵌入的氮掺杂的碳@CoO核壳结构复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在-0.3-0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容可以达到800-900 F/g。本发明采用一步碳化法,工艺简单;碳纳米管和氮掺杂的碳同时生成,提高了材料的导电性;CoO被包覆在碳材料里,提高了材料的导电性,阻止了CoO的腐蚀和充放电过程中的体积收缩,表现出优良的电化学特性和化学稳定性,可用超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN107099052A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710274180.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种固化环氧树脂溶解剂,由二乙烯三胺、甲苯、二氯甲烷、乙二醇甲醚、氢氧化钠混合组成。固化环氧树脂溶解剂的制备过程:按顺序加入氢氧化钠、乙二醇甲醚、二乙烯三胺、甲苯和二氯甲烷,然后搅拌直到氢氧化钠完全溶解,得到固化环氧树脂溶解剂;固化环氧树脂溶解过程:将含有固化环氧树脂的电子器件样品放入固化环氧树脂溶解剂中溶解后,用清水清洗即可。本发明具有以下优点:1.能溶解电子器件封装的固化环氧树脂,并不破坏里面的金属器件;2.制备工艺简单,可以大量制备;3.应用效果好,溶解速度快。因此,本发明在小型电子电子封装和环氧树脂包裹的金属基材回收领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106504905A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611016365.9
申请日:2016-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Co-Ni-W合金氧化物-石墨烯复合材料的制备方法及在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在乙腈溶液中制备了Co-Ni-W/石墨烯复合材料,然后再双氧水溶液中进行氧化,得到三维花状Co-Ni-W合金氧化物-石墨烯复合材料。本发明采用一步法制备了Co、Ni、W三种过渡金属的氧化物,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且得到了在水溶液中无法得到的花状的纳米颗粒。所制备的三维花状Co-Ni-W合金氧化物-石墨烯复合材料表现出优良的电化学特性,可用超级电容器的电极材料。而且该方法适合大批量的生产,应用效果好。
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