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公开(公告)号:CN103367781A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310277150.2
申请日:2013-07-03
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M8/10 , C08F253/00 , C08F279/02 , C08F291/00 , C08J7/14 , C08J5/22 , C08J3/24
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 本发明属于燃料电池聚合物电解质材料领域,特别涉及一种硫磺改性的热固性聚合物质子交换膜及其制备方法。本发明质子交换膜由基体橡胶材料、金属不饱和磺酸盐、硫化活性剂、硫化促进剂和硫磺组成。本发明方法在高温热压过程中同时完成橡胶的原位磺酸化改性以及原位硫磺改性,将磺酸基团有效地接枝于橡胶分子链之上,并生成大量的环状硫化物,使橡胶的玻璃化转变温度大幅度提高,转变为一种热固性塑料,从而赋予质子交换膜优异的尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性以及电化学稳定性性能。本发明制备方法工艺简单、高效、环保、成本低廉,所制备的膜材料具有高质子电导率、低甲醇渗透率、高尺寸稳定性等优点,能够满足直接甲醇燃料电池的使用要求。
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公开(公告)号:CN102769102A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210241093.8
申请日:2012-07-11
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了属于聚合物太阳能电池技术领域的一种可溶液加工的太阳能电池阳极修饰材料及其修饰方法。此太阳能电池为聚合物太阳能电池,包括依次层叠的衬底、透明导电金属氧化物阳极层、阳极修饰层、光电活性层、有或者没有阴极修饰层和低功函阴极层,所述阳极修饰层为乙酰丙酮镍膜。在透明导电金属氧化物阳极层上旋涂乙酰丙酮镍溶液,经烘烤,得到阳极修饰层。将乙酰丙酮镍膜作为阳极修饰层,可以有效的实现空穴的收集,提高ITO的功函,在聚合物太阳能电池中表现出优异的性能。本发明也具有工艺简单,成本低廉,实验重复性好、适合于大规模工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN114874582A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210298109.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于电压测量传感领域,具体公开了一种电致发光材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:高温烧结钛酸钡填料的制备;步骤2:ZnS:Cu的制备;步骤3:电致发光复合材料的制备。本发明通过采用溶胶凝胶法制备高温烧结钛酸钡,将其引入到ZnS:Cu/环氧树脂复合材料中,可以提高基体的介电常数,进而提高发光亮度;从而实现了在相同电场强度下获得更高发光亮度的目标,制备出来的电致发光复合材料有望用于电压测量等传感领域,解决传统传感器测量不稳定、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN114496429A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210228247.3
申请日:2022-03-07
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于绝缘材料技术领域,具体涉及一种基于纳米静电吸附的非线性电导复合材料及其制备方法,包括:步骤1:纳米无机填料化学改性;步骤2:微米无机填料化学改性;步骤3:纳米、微米无机填料静电吸附;步骤4:复合材料制备。本发明通过表面改性,使纳米、微米无机填料颗粒带上异号电荷,带正电的纳米无机填料通过静电吸附作用包覆于带负电微米无机填料表面,能在低填充量条件下增加填料颗粒间相互接触,从而提升界面效应,为制备具有非线性电导特性的硅橡胶复合材料提供技术支持,制备出的复合材料有望用于缓解高压电力设备中局部电场集中的问题。
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公开(公告)号:CN107151335B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201710514622.X
申请日:2017-06-29
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及橡胶产品技术领域一种浆体共混制备粘土/橡胶纳米复合材料的方法。首先将粘土与水混合制备粘土浆体,通过机械共混将粘土浆体与橡胶混合,然后干燥以得到粘土/橡胶复合物;随后,通过机械共混将其他橡胶助剂加入粘土/橡胶复合物中;最后通过硫化得到粘土/橡胶纳米复合材料。本发明提供的粘土/橡胶纳米复合材料的制备方法工艺简单、不涉及粘土有机改性、用水量少、成本低、绿色环保,所制备的粘土/橡胶纳米复合材料,粘土在橡胶基体中的分散好,复合材料具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN110854088B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911021504.0
申请日:2019-10-25
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01L23/367 , H01L23/427 , H01L23/473
Abstract: 本发明公开了属于散热技术领域的一种采用微纳米超薄液膜相变传热的高效散热装置,该高效散热装置主要包括高效散热装置主体、集气罩、分水槽、抽气管道、多个调节阀以及给水管道组成;其中,抽气管道固定在集气罩上面,高效散热装置主体底面设置分水槽,分水槽与给水管道连通;电子元器件集成块底面固定温度传感器或自带测温层;所述支撑层上设置电子元器件集成块元件座;在元件座的四周延伸出在边界内侧或外侧有许多微孔的翅片。本发明将传统翅片散热与新型薄液膜相变传热过程相结合,对产热的电子元器件进行高效散热。翅片表面会有极薄的液膜,受热后薄液膜会发生相变,这种相变冷却的散热方式,能够大大提高散热极限,散热效果极佳。
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公开(公告)号:CN110835453A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911132376.7
申请日:2019-11-19
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂复合材料,其包括以下重量份的各组分:环氧树脂100,改性氮化硼0-1.5,有机蒙脱土0-10,固化剂85,促进剂1。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)称取一定量的环氧树脂,加入不同质量份数的f-BNNS或有机蒙脱土,60℃水浴搅拌1h;(2)将步骤(1)所得环氧树脂,按照环氧树脂:固化剂=100:85的重量配比加入固化剂,60℃水浴搅拌2h,超声1h,抽真空1h;(3)将步骤(2)所得物,按照环氧树脂:固化剂:促进剂=100:85:1的重量配比加入促进剂,在60℃下搅拌30min,倒入模具中,然后放入烘箱,100℃固化4h,150℃固化10h后取出,得到以二维片状结构材料为填料的环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN106750051B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201611050818.X
申请日:2016-11-24
Applicant: 华北电力大学
IPC: C08F292/00 , C08F226/06 , C08J5/22 , H01M8/1018 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08L61/16
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明公开了一种提高质子交换膜中杂多酸稳定性的改性纳米材料及其制备方法,属于无机纳米材料有机改性技术领域。首先对纳米材料进行多巴胺盐酸盐包覆,然后引入活性卤素原子,再通过ATRP反应将带有碱性基团的单体接枝聚合到纳米从材料上,得到改性纳米材料。该方法适用于管状纳米材料和片层状纳米材料。通过改性纳米材料上所带有的碱性基团与杂多酸之间形成酸碱对以及氢键作用,减少杂多酸在使用中的流失量,同时碱性基团具有较好的亲水性能,增加质子交换膜的电导率。
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公开(公告)号:CN105623503B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610170238.8
申请日:2016-03-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: C09D183/06 , C09D5/18 , C09D5/25 , C09D7/62 , C09D7/63
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体公开了一种用于绝缘子的硅橡胶疏水涂层及其制备方法。所述的疏水涂层由端羟基聚二甲基硅氧烷、氟硅烷改性的埃洛石纳米管、正硅酸乙酯、二丁基二月桂酸锡和环己烷组成。所述的制备方法是将上述组分在室温下混合搅拌均匀,配置成粘稠溶液,然后涂覆于复合绝缘子表面,在室温下静置固化,待溶剂自然挥发后,得到硅橡胶疏水涂层。本发明的用于绝缘子的硅橡胶疏水涂层具有制备工艺简单、疏水性好、附着力强、阻燃性好的优点,能够满足绝缘子外绝缘涂层材料的使用要求。
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公开(公告)号:CN104779400B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510149504.4
申请日:2015-03-31
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种用于质子交换膜的改性碳纳米管的制备方法。所述的方法首先配制多巴胺盐酸盐的乙醇溶液,通入保护气体,滴加氨水,加入1,3‑丙基磺酸内酯进行回流反应,然后依次经过滤、乙醇清洗和干燥,得到磺酸化多巴胺;将碳纳米管分散到三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐的缓冲液中,加入磺酸化多巴胺进行反应,然后离心取下层沉淀,干燥,得到改性碳纳米管。本发明将碳纳米管表面包裹一层磺酸化多巴胺,提高了碳纳米管与质子交换膜基质间的界面结合力,磺酸化的碳纳米管形成的质子传导通道提高膜的质子电导率,同时纳米粒子在基体中的良好分散使膜的甲醇渗透性能得到改善。
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