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公开(公告)号:CN105013479A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510475945.3
申请日:2015-08-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种银核/铂壳的核壳结构纳米材料及其制备方法,属于功能材料领域。所述银核/铂壳的核壳结构纳米材料由银单晶核和铂壳层组成,整体粒径为1~40nm,银单晶核的粒径为0.1~38nm,铂壳层的厚度极薄,银单晶核粒径大小均匀,材料整体形貌均一,分散性良好。制备方法:1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体,搅拌后得混合液,再加入硼氢化钠,继续搅拌后得银晶种溶液;2)在步骤1)制得的银晶种溶液中加入表面活性剂和还原剂,加热反应后再加入无机铂盐,冷却离心后取沉淀,即得颗粒型银核/铂壳的核壳结构纳米材料。制备方法工艺简单,操作简便,可重复性高,使用的反应条件温和,对环境友好。
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公开(公告)号:CN104941468A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510288010.4
申请日:2015-05-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种半互穿网络型阴离子交换膜及其制备方法,其原料组分包括含吡咯烷酮鎓盐的单体经均聚反应形成的聚合物、聚乙烯醇和交联剂,且用上述原料依次经共混、交联、成膜、热处理和化学处理而制得,上述聚合物与聚乙烯醇的质量比为1:1~8,上述交联剂在交联过程中所用的质量为上述聚合物和聚乙烯醇总质量的1~5%,本发明的两种主要原料都是环境友好型材料,成本较低,同时含吡咯烷酮鎓盐的单体所形成的聚合物和PVA均具有很好的成膜性能和热稳定性能。
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公开(公告)号:CN102294183B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110192795.7
申请日:2011-07-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 多季铵盐型阴离子交换膜及其制备方法,涉及一种阴离子交换膜。所述多季铵盐型阴离子交换膜的化学结构为一类侧链上含有多季铵盐的高分子聚合物。将高分子薄膜置于辐照室中进行高能射线辐照;将辐照后的高分子薄膜浸渍于含有单体卤甲基苯乙烯的溶液中反应;将经过第一次接枝反应得到的薄膜浸没于含有单体三乙烯二胺的溶液中反应;将交联季铵化后的薄膜浸没于含有单体双卤甲基苯的溶液中反应;将烷基化反应后的薄膜浸没于季铵化试剂中反应,得产物。所制备的阴离子交换膜具有较高的电导率、良好的热稳定性和化学稳定性,可应用于碱性阴离子交换膜燃料电池、液流储能电池、新型超级电容器和水处理、金属回收等领域。
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公开(公告)号:CN102122720B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110026740.9
申请日:2011-01-25
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/02 , H01M2/16 , C08F220/34 , C08F220/22 , C08J7/12 , C08J5/22
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 含氟丙烯酸酯聚合物阴离子交换膜及其制备方法,涉及一种离子交换膜,提供一种具有高电导率、对甲醇具有良好的阻隔作用、化学稳定性良好、热稳定性高的含氟丙烯酸酯聚合物阴离子交换膜及其制备方法,所制备的交换膜的活性基团为季铵盐,可作为碱性直接甲醇燃料电池的阴离子交换膜。所述的含氟丙烯酸酯聚合物阴离子交换膜的活性基团为季铵盐,将含氟丙烯酸酯与含有叔胺基官能团的丙烯酸酯经过自由基聚合,得到含有叔胺基基团的聚合物,再将所得聚合物经沉淀、洗涤,干燥后溶解于有机溶剂中,通过相转化法成膜,最后将膜浸泡在季铵化试剂中进行反应一段时间,取出后洗涤、干燥即得到含氟丙烯酸酯聚合物阴离子交换膜。
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公开(公告)号:CN103084223A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310057629.5
申请日:2013-02-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J41/14 , C08J5/18 , C08F226/10
Abstract: 基于吡咯烷酮阳离子的聚合物阴离子交换膜及其制备方法,涉及一种离子交换膜及其制备方法。提供一种制备方法简单、成本低、电导率较高、具有良好的化学稳定性及热稳定性的基于吡咯烷酮阳离子的聚合物阴离子交换膜及其制备方法。先自由基共聚合合成含吡咯烷酮阳离子基团的聚合物,再将所得到的含吡咯烷酮阳离子基团的聚合物溶解在有机溶剂中配制成聚合物溶液,用相转化法浇铸成膜,干燥后即得到基于吡咯烷酮阳离子的聚合物阴离子交换膜。
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公开(公告)号:CN102049202B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201010531811.6
申请日:2010-11-03
Applicant: 厦门大学
IPC: B01D71/40 , B01J41/12 , C08F220/22 , C08F226/06 , C08J7/12 , C08J5/22 , C08L33/16 , H01M4/94
Abstract: 一种含氟咪唑鎓盐聚合物阴离子交换膜及其制备方法,涉及一种离子交换膜及其制备方法。提供一种对环境友好,电导率较高,具有良好的化学稳定性和热稳定性,可用于全钒液流储能电池的含氟咪唑鎓盐聚合物阴离子交换膜及其制备方法。自由基聚合合成带咪唑基团的聚合物:在反应器中加入含氟丙烯酸酯单体、含有咪唑官能团的烯烃、溶剂、引发剂,在惰性气体的保护下,密封、回流反应,得到的产物经沉淀、洗涤、干燥后得到带咪唑基团的聚合物;成膜:将带咪唑基团的聚合物溶解在有机溶剂中,配制成聚合物溶液,成膜后干燥,备用;季铵化:将浇铸成后的膜浸泡在季铵化试剂中反应,取出干燥后即可得到含氟咪唑鎓盐聚合物阴离子交换膜。
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公开(公告)号:CN107302101B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710552810.1
申请日:2017-07-07
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/0662
Abstract: 电化学式的氨气压缩装置及压缩方法,涉及气体压缩。电化学式的氨气压缩装置设有进气系统、单电池、压缩气体储存装置、外接直流电源等部分。单电池的结构类似于质子交换膜燃料电池的单电池,设有阳极流场板、阴极流场板、膜电极、密封装置、固定装置;其中膜电极为核心部件,设有阳极、阴极及阳离子交换膜。压缩方法简单易行,先制作膜电极并对其充电,再组装压缩装置,将单电池的阳极与进气系统相连并输入常压的、加湿后的氨气,在单电池两端加直流电压,经过一段时间后,即可在阴极得到高压的氨气。可以直接对纯氨气进行压缩,与传统的机械压缩装置相比,所采用的压缩装置及压缩方法具有高效、节能、无污染、无噪音等优点。
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公开(公告)号:CN106984332A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710316344.7
申请日:2017-05-08
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: B01J23/8913 , B01J35/004 , B82Y30/00 , H01M4/8825 , H01M4/926
Abstract: 一种负载于碳粉表面的铂金钴纳米复合材料及其制备方法,涉及功能材料。所述铂金钴纳米复合材料由铂、金和钴组成,整体粒径为2~50nm。所述制备方法:配制无机钴盐的乙醇溶液,搅拌并加入硼氢化钠的乙醇溶液,再加入表面活性剂于溶剂中,反应后得产物,将产物进行洗涤,离心得钴纳米颗粒;将钴纳米颗粒分散在溶剂中,搅拌并加入铂盐和金盐,再加入表面活性剂,油浴加热,加入经过超声的分散在溶液中的碳粉,冷却至室温,洗涤,离心得到负载于碳粉表面的铂金钴纳米复合材料。方法简单,易操作,易重复性,反应条件较温和;纳米材料具有稳定性、电催化活性、低成本和抗甲醇毒化等优点,在电化学催化、化学传感器与光催化有着潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN106887622A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710181998.3
申请日:2017-03-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/10 , H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 含氟单离子导体聚合物电解质及其制备方法与应用,涉及单离子导体聚合物。所述含氟单离子导体聚合物电解质由含氟官能团单体与含阴离子官能团的单体发生共聚反应,使阴离子固定在高分子链上,只有阳离子可以发生迁移的聚合物电解质膜。在可密封反应器中加入含氟官能团单体、含阴离子官能团单体、溶剂、引发剂,在惰性气体保护下回流冷凝反应,得到聚合物,再经沉淀、洗涤、干燥后,即得到含氟单离子导体聚合物;将得到的含氟单离子导体聚合物溶解在有机溶剂中,得聚合物溶液,再制膜,得到含氟单离子导体聚合物电解质膜。所述含氟单离子导体聚合物电解质可作为化学电池的聚合物电解质,用于组装化学电池。
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公开(公告)号:CN105776131A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610252376.0
申请日:2016-04-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料及其制备方法,涉及纳米复合材料。所述银铂纳米复合材料的活性组分为Ag和Pt的合金,空心结构的银铂纳米粒子均匀地复载于该于石墨烯载体的表面,形成复合材料。其中空心银铂纳米粒子的外径为2~5nm,内径为0.1~3nm,石墨烯的横向尺寸为微米级。制备方法:(1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体和聚乙烯吡咯烷酮,得混合液,然后加入硼氢化钠,即得银晶种溶液;(2)在银晶种溶液中加入无机铂盐和抗坏血酸,反应后冷却离心取沉淀,制得空心结构的银铂纳米合金;(3)将制得的空心结构的银铂纳米合金与预先超声的石墨烯水溶液混合后,即得负载于石墨烯表面的银铂纳米复合材料。
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