一种无色高纯度季戊四醇四异辛酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN117567274A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311510574.9

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供一种无色高纯度季戊四醇四异辛酸酯的制备方法,涉及日化油脂加工技术领域。所述无色高纯度季戊四醇四异辛酸酯的制备方法主要为采用强酸和抗氧化剂联合作为催化剂使用对季戊四醇和异辛酸催化反应,后针对油脂酸值设计碱用量进行碱洗,并进一步水洗和两次分子蒸馏。本发明克服了现有技术的不足,能够高效安全的生产出无色透明状的高品质季戊四醇四异辛酸酯,并且有效提升季戊四醇四异辛酸酯的生产纯度,综合提升经济效益。

    一种软磁复合材料用低氧绝缘铁粉的制备方法

    公开(公告)号:CN117316568A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311208060.8

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明提供一种软磁复合材料用低氧绝缘铁粉的制备方法,涉及软磁复合材料加工技术领域。所述低氧绝缘铁粉的制备方法主要包括将铁粉与钝化液放入真空脱泡搅拌机中,经过真空脱泡搅拌、真空烘干后得到钝化铁粉;将树脂、无机物、偶联剂、有机溶剂经过真空脱泡搅拌混合,获得脱气泡的均匀粘结剂,再将钝化铁粉加入其中,进行真空脱泡搅拌处理,随后将湿粉真空烘干得到绝缘铁粉。利用本发明方法制备的绝缘铁粉具有绝缘层完整均匀、脱气泡化、增氧量低的优点,且该铁粉最终的制备的磁芯也具有良好的矫顽力、饱和磁化强度和电阻率,综合提升产品的性能。

    一种钠离子电池电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118630312A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410554863.7

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池电解液及其制备方法和应用,所述钠离子电池电解液包括钠盐和添加剂;所述添加剂为N‑[(2R)‑2‑氰基‑1‑{[5‑氰基‑2‑(三氟甲基)苯基]氧基}丙‑2‑基]‑4‑[(三氟甲基)硫基]苯甲酰胺。本发明中的钠离子电池电解液可以使含有其的钠离子电池具有较高的热稳定性和电池性能,能够延长电池使用寿命、加强电池安全性、提高电池循环性能,具体为:首次充放电效率为86.0~92.9%,300周容量保持率为86~92.5%,60℃储存30天容量保持率为73.5~88.5%,60℃储存30天膨胀率为5.8~15.8%。

    基于共混溶剂的阴极界面制备方法以及有机太阳能电池

    公开(公告)号:CN116997230A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311058175.3

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本申请适用于材料技术领域,提供了基于共混溶剂的阴极界面制备方法以及有机太阳能电池,其中,所述基于共混溶剂的阴极界面制备方法,包括:利用共混溶剂溶解阴极界面材料,得到阴极界面层溶液;所述共混溶剂是由甲醇与二氟乙醇混合得到;依次将空穴传输层溶液、活性层溶液以及所述阴极界面层溶液旋涂于电极材料上,经蒸镀处理,得有机太阳能电池。本申请通过将甲醇和二氟乙醇作为共溶剂进行阴极界面材料的溶解处理,降低阴极界面小分子材料在溶液中的聚集现象,改善阴极界面层溶液稳定性以及加工性,改善薄膜中的形貌,提升有机太阳能电池性能及长期稳定性,具有广阔的商业化应用前景。

    一种PTC效应电热膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116193654A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310134210.9

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种PTC效应电热膜及其制备方法和应用。本发明的PTC效应电热膜的组成包括薄膜基材、具有PTC效应的电热层、导电线路和循环继电器,具有PTC效应的电热层的组分包括纳米硅杂化树脂、片状石墨烯、热敏材料、导电剂和助剂,具有PTC效应的电热层覆盖在薄膜基材的一面或两面,循环继电器设置在导电线路中。本发明的PTC效应电热膜的制备方法包括以下步骤:1)制备电热浆料;2)将电热浆料涂覆在薄膜基材表面进行干燥成膜,再设置导电线路和循环继电器以及按需设置温度传感器,即得PTC效应电热膜。本发明的PTC效应电热膜具有不存在过热问题、能耗低、使用寿命长等优点,具有广阔的应用前景。

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