锂/锂化金属氧化物框架复合结构负极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111987290B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010916546.7

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种锂/锂化金属氧化物框架复合结构负极的制备方法及其应用,所述方法如下:一、将MOx、导电碳和PVDF混合后均匀地涂敷在集流体上,真空烘干后,得到MOx极片;二、以金属锂片作为负极,MOx极片作为对电极,组装电池,进行恒流放电,控制截止电压,获得LiyMOx电极框架;三、将LiyMOx电极框架与熔融锂混合,得到复合结构负极,并采用固态电解质组装全固态电池。本发明将嵌入型过渡金属氧化物MOx作为载体,在其嵌锂后形成具有快速离子传输特性的LiyMOx电极框架,再在框架内部均匀地沉积金属锂,从而抑制锂枝晶的生长,避免安全事故的发生。

    一种防冻可修复导电双网络高聚物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113004691B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110197459.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 一种防冻可修复导电双网络高聚物及其制备方法和应用,它涉及高聚物及其制备方法和应用。它是要解决现有的导电水凝胶存在的抗冻性差、无自修复功能的技术问题。本发明的高聚物是由第一网络和第二网络形成的互穿网络结构;其中第一网络为含有二硫键的环状物且含有可形成氢键的基团的单体热开环聚合形成的聚合物主链,并由侧链羧基形成氢键交联;第二网络为多醇高聚物和硼类化合物形成的聚合物网络结构。制法:一、制备导电分散液;二、合成单网络聚合物;三、合成防冻双网络;四、制备防冻可修复导电双网络高聚物。该高聚物具有低温压缩和扭转弹性、导电和自修复性能,可应用于0℃~‑60℃的低温传感器。

    一种MXene-凯夫拉微纤复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110204898B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910548663.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 一种MXene‑凯夫拉微纤复合薄膜的制备方法,本发明涉及一种MXene薄膜的制备方法。本发明是要解决现有的MXene薄膜的制备过程繁琐、电磁屏蔽性能低的技术问题。本方法:一、制备芳纶纳米纤维;二、制备单层片状Ti3C2MXene粉末;三、将单层片状Ti3C2MXene粉末分散到二甲基亚砜中,然后加入到芳纶纳米纤维溶液中搅拌均匀,然后减压抽滤成薄膜,干燥后得到MXene‑凯夫拉微纤复合薄膜。该复合薄膜电磁屏蔽性能SSE/t可达到1500~22000dB cm2g‑1,厚度为12~30μm的薄膜的拉伸强度可以达到40~120MPa,耐弯曲折叠,制备工艺简单,可用于超级电容器、Li电池、储氢、吸附领域。

    一种MXene-凯夫拉微纤复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110204898A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910548663.X

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 一种MXene-凯夫拉微纤复合薄膜的制备方法,本发明涉及一种MXene薄膜的制备方法。本发明是要解决现有的MXene薄膜的制备过程繁琐、电磁屏蔽性能低的技术问题。本方法:一、制备芳纶纳米纤维;二、制备单层片状Ti3C2MXene粉末;三、将单层片状Ti3C2MXene粉末分散到二甲基亚砜中,然后加入到芳纶纳米纤维溶液中搅拌均匀,然后减压抽滤成薄膜,干燥后得到MXene-凯夫拉微纤复合薄膜。该复合薄膜电磁屏蔽性能SSE/t可达到1500~22000dB cm2g-1,厚度为12~30μm的薄膜的拉伸强度可以达到40~120MPa,耐弯曲折叠,制备工艺简单,可用于超级电容器、Li电池、储氢、吸附领域。

    一种电响应4D打印材料的合成方法

    公开(公告)号:CN107501826B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710791198.3

    申请日:2017-09-05

    Inventor: 姜再兴 孙雨彤

    Abstract: 一种电响应4D打印材料的合成方法,它涉及智能材料的打印领域,具体涉及一种电响应4D材料的合成方法。本发明4D打印材料的合成方法:一、塑料的制备;二、导电材料的制备;三、将聚乳酸/聚四氟乙烯合成塑料与导电材料,连接在3D打印机上,将步骤二制得的聚乳酸/聚四氟乙烯合成塑料与步骤三制得的导电材料分别通入到两个喷头处,启动打印机就开始按照输入的程序自动进料,得到电响应4D打印材料。本发明的操作步骤简单,材料性能优良,利用合成的材料电致变形特性,该项技术未来可广泛应用于人体外骨骼及人造肌肉等领域。本发明的操作步骤简单,材料性能优良,利用合成的材料电致变形特性,该项技术未来可广泛应用于人体外骨骼及人造肌肉等领域。

    一种MXene-聚苯胺复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106750277B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201611103487.1

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 一种MXene‑聚苯胺复合材料及其制备方法,本发明涉及一种MXene复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的二维过渡金属碳化物Mxene的吸波性能差的技术问题。本发明的MXene‑聚苯胺复合材料是由层状的二维过渡金属碳化物及包覆在二维过渡金属碳化物表面的聚苯胺壳层组成。制备方法:将苯胺加入到水中搅拌后,得到苯胺/水分散液,再调节pH值为1.5~2,得到苯胺的盐酸盐溶液;将胺的盐酸盐溶液加入到二维过渡金属碳化物的水分散液中低温下搅拌混合,得到MXene/苯胺混合液;再将过硫酸铵溶液滴加到MXene/苯胺混合液中,低温下搅拌反应,再洗涤、干燥,得到MXene‑聚苯胺复合材料。它可用于吸波领域。

    一种3D打印流水线设备
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108582778A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810437292.3

    申请日:2018-05-09

    Inventor: 姜再兴 李阳阳

    Abstract: 一种3D打印流水线设备。它涉及3D打印领域,它解决了现有的3D打印技术对复杂的、多物料、多层连续一体化打印的问题。本发明由水平支撑平台和三维位移平台组成,三维位移平台设在水平支撑平台上。本发明具有结构简单、设计合理,实现多轴联动,多维度同时打印,光固化打印。与此同时还可以实现对复杂的、多部位一体化结构的产品进行打印。这是现有打印设备不能实现的,既可对复杂的、多物料和多层连续一体化打印的优点。

    一种利用3D溶液打印技术制备石墨烯纳米带纤维的方法

    公开(公告)号:CN106006608B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610315885.3

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 一种利用3D溶液打印技术制备石墨烯纳米带纤维的方法,本发明涉及利用3D打印技术制备纤维的方法,本发明是要解决的现有的石墨烯纤维的加工方法工艺复杂、生产周期长的技术问题。本方法:一、由多壁碳纳米管制备石墨烯纳米带;二、把石墨烯纳米带分散在高纯去离子水中得到打印溶液,再经3D液态打印机的打印器的喷头打印到乙酸乙酯的凝固浴中,凝固后,取出烘干,得到石墨烯纳米带纤维。该方法工艺简单,精度高,形状和尺寸要更改和调节,可工业化生产,所制备的石墨烯纳米带纤维的拉伸强度达到90~100MPa,同时该纤维具有较高的柔性,可用于能源存储器件、光伏器件、传感器等领域。

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