基于热丝法的无机非金属材料高温失重原位测试方法

    公开(公告)号:CN118275290A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410317707.9

    申请日:2024-03-20

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及无机非金属材料高温失重测试领域,尤其涉及一种基于热丝法的无机非金属材料高温失重原位测试方法。传统的无机非金属材料失重测试仪器存在众多限制,尤其是在测试过程中,无法实时观察样品的形貌,无法实现快速升温(常规升温速度为5‑20℃/min),并且还会经常受到样品制备、测试环境和其他因素的制约。本发明提供了一种基于热丝法的无机非金属材料高温失重原位测试方法。该方法主要包括调节热电偶间距,放置特定粒度的试样,设置控温参数,记录试样的失重情况。该方法能够实时、原位地观察并记录试样的失重情况。本发明方法简单,快速,准确度高,可靠性强。特别适用于无机非金属材料的高温失重测试场合。

    一种钒基玻璃负极材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114300670B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111628611.7

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久 孔凡厚

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种钒基玻璃负极材料、其制备方法及应用。所述钒基玻璃负极材料由金属氧化物、五氧化二钒和氧化硼制备得到;所述金属氧化物选自Fe2O3、Ga2O3、Ln2O3、MgO、ZnO、CoO、NiO、CdO、Nb2O5和Y2O3中的至少一种;所述金属氧化物、五氧化二钒和氧化硼的质量比为10~50:40~70:10~40。本发明通过将特定组分的金属氧化物、五氧化二钒和氧化硼以一定的配比混合,制得钒基玻璃负极材料,将这种钒基玻璃负极材料制得锂离子电池,得到的锂离子电池的首次放电比容量较高,循环性能较优。

    一种玻璃负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114057393B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202111354436.7

    申请日:2021-11-16

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃负极材料,以重量份计,由包括以下物料的原料制备得到:0.1~50份Co3O4;5~60份TiO2;1~60份Ta2O5;15~60份ZnO;3~60份V2O5;10~40份TeO2。本发明针对钒碲玻璃材料作为锂离子电极材料首次循环比容量低,电导率低且循环稳定性差的问题,通过加入具有高比容量的过渡金属氧化物氧化钴和氧化锌以及电子传输性强的氧化钛以提高其容量和循环稳定性,本发明提供了一种首圈比容量高且循环稳定性好的玻璃材料。本发明还提供了一种玻璃负极材料的制备方法和应用。

    一种超疏水微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213023A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111628596.6

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久

    Abstract: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,尤其涉及一种超疏水微晶玻璃及其制备方法。超疏水微晶玻璃包括以下制备原料:TiO21wt%~50wt%;Cr2O30.1wt%~65wt%;Ca2CO310wt%~55wt%;MgO 1wt%~40wt%;SiO25wt%~75wt%;Al2O31wt%~35wt%;Fe2O35wt%~45wt%;K2CO32wt%~55wt%;Na2CO30.1wt%~15wt%;BaCO30.1wt%~35wt%;H3PO30.1wt%~15wt%。本发明提供的超疏水微晶玻璃具有较优的超疏水性能。

    一种固体电解质、其制备方法及固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:CN110817954B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911127725.6

    申请日:2019-11-18

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久

    Abstract: 本发明提供了一种固体电解质,具有式1所示化学式:TixMyTa1‑x‑yO5‑δ式1;其中,M为Fe、Al、Ga、Sn、Co、W、Ce、Mo、La、Y、V或Cr,0.05≤x≤0.30,0.01≤y≤0.20,δ表示因氧空位的产生,氧原子减少的数量。本发明的固体氧化物固体电解质在600~800℃中温范围,有高的氧离子电导率和低的热膨胀系数,室温到800℃的热膨胀系数为1.06~4.48×10‑6/K;在温度和气氛变化时保持性能稳定,内应力小,可应用于中高温条件下氧离子电导的传感器和固体氧化物燃料电池。本发明还提供了一种固体电解质的制备方法和一种固体氧化物燃料电池。

    一种在固定床中沼气净化的方法

    公开(公告)号:CN103638970B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310749805.1

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明提供一种离子液体催化剂,包括羟基改性活性炭和键合在所述羟基改性活性炭上的离子液体;所述离子液体通过硅氧共价键与所述羟基改性活性炭键合;所述离子液体为咪唑类离子液体或季铵盐类离子液体。本发明将离子液体与羟基改性的活性炭通过硅氧共价键进行键合,得到离子液体催化剂。本发明提供的离子液体催化剂在反应中催化活性高,易于回收再利用,节约了反应成本。

    一种浮法微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104108882A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410145521.6

    申请日:2014-04-11

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及到一种稀土掺杂快速微晶化的霞石基和镁铝榴石基微晶玻璃属于微晶玻璃领域。微晶玻璃与现有建筑用玻璃相比,具有高机械强度、表面硬度、抗冲击性和优良的耐久、耐腐蚀性。可应用于建筑材料、化工、电子、汽车、医学和日常生活领域。其中在建筑材料方面用量最大。微晶玻璃作为建筑装饰材料具有质地坚硬细腻、色泽艳丽、光泽度高和吸水性低等优点,可代替天然花岗岩用作各类建筑物的室内外墙面,地面和台面的高级装饰材料,还可望成为新型的幕墙玻璃基材。

    一种超疏水微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213023B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202111628596.6

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久

    Abstract: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,尤其涉及一种超疏水微晶玻璃及其制备方法。超疏水微晶玻璃包括以下制备原料:TiO2 1wt%~50wt%;Cr2O3 0.1wt%~65wt%;Ca2CO3 10wt%~55wt%;MgO 1wt%~40wt%;SiO2 5wt%~75wt%;Al2O3 1wt%~35wt%;Fe2O3 5wt%~45wt%;K2CO3 2wt%~55wt%;Na2CO3 0.1wt%~15wt%;BaCO3 0.1wt%~35wt%;H3PO3 0.1wt%~15wt%。本发明提供的超疏水微晶玻璃具有较优的超疏水性能。

    一种泡沫微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114538781A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111629711.1

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久

    Abstract: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,尤其涉及一种泡沫微晶玻璃及其制备方法。所述制备方法包括:A)将玻璃粉、ZnO、H3BO3和CaCO3混合后,得到泡沫玻璃混合料;将Na2O、MgO、CaO、Al2O3、TiO2、SiO2和金尾矿混合后,熔化,退火,得到微晶玻璃基料;B)将所述泡沫玻璃混合料和所述微晶玻璃基料混合,在200~300℃下保温,再在500~550℃下发泡;C)将步骤B)发泡后的材料在610~630℃下保温,再在700~800℃下保温;D)将步骤C)得到的材料在400~500℃下退火,得到泡沫微晶玻璃。本发明制备的泡沫微晶玻璃具有较优的机械性能。

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