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公开(公告)号:CN111041523A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010002127.2
申请日:2020-01-02
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂二氧化钛纳米棒光电极的制备方法,主要包括以下步骤:向一定浓度的盐酸中加入铜源和钛源两种化合物,经过搅拌超声处理,待沉淀彻底溶解变澄清后向其中放入导电玻璃,通过水热反应使铜掺杂二氧化钛纳米棒(Cu-TiO2 NRs)长到导电玻璃表面,取出导电玻璃,经水洗、干燥和退火处理,得到Cu-TiO2 NRs光阳极。本发明制得的光电极可用于光电催化分解水领域,不仅可以有效拓宽其光谱吸收至可见光区域,同时可以降低界面交换电阻,有效促进光电催化水分解反应的进行。
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公开(公告)号:CN105932330B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610525708.8
申请日:2016-07-04
Applicant: 东莞理工学院
Inventor: 杨树颜
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了固体聚合物电解质及其制备方法。该电解质包括如下重量份的组分:丁腈橡胶1份、八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷0.02‑0.8份、锂盐0.1‑3份;制备方法:提供溶解丁腈橡胶的溶剂,其中每1g丁腈橡胶对应15ml‑25ml溶剂,将丁腈橡胶加入该溶剂中,常温下搅拌至丁腈橡胶完全溶解,得到丁腈橡胶溶液;在上述丁腈橡胶溶液中加入锂盐,常温下继续搅拌至锂盐完全溶解,得到一次混合溶液;在上述一次混合溶液中滴加八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷,搅拌至溶解,得到二次混合溶液;将上述二次混合溶液在真空烘箱中挥发溶剂至恒重,即得所述固体聚合物电解质。本发明所述固体聚合物电解质,电导率高、力学性能好。
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公开(公告)号:CN115746423A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211638258.5
申请日:2022-12-20
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种丁腈橡胶/粉煤灰复合材料制备方法,将聚丙烯酸、乳化剂和粉煤灰添加到丁腈橡胶中,再加入硫化活性剂、促进剂、硫黄得充分混炼的生胶,最后经硫化成型即得所述丁腈橡胶/粉煤灰复合材料。本发明制备方法简单,在提高丁腈橡胶/粉煤灰复合材料拉伸强度的基础上能够大幅度降低了丁腈橡胶复合材料的成本。本发明能够把工业固体废弃物变废为宝,为大量闲置、污染环境的粉煤灰找到了一条在聚合物复合材料中大规模利用的、新的、附加值高的处理方法。既解决了粉煤灰的处理难题,同时提高了丁腈橡胶复合材料的力学性能及其市场竞争力,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN107579188A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710576828.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 东莞理工学院
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛掺杂氮化碳及其制备方法与应用。一种二氧化钛掺杂氮化碳的制备方法,包括以下步骤:将氮化碳加入到碱液中超声处理至所述氮化碳分散均匀得到第一分散液;再向所述第一分散液中加入二氧化钛进行超声处理至二氧化钛分散均匀得到第二分散液;及将所述第二分散液进行水热处理得到二氧化钛掺杂氮化碳。上述二氧化钛掺杂氮化碳的制备方法制备得到的二氧化钛掺杂氮化碳应用于锂硫电池隔膜,氮化碳和二氧化钛能发挥较好的协同作用,可以兼具对硫的较强的吸附作用,抑制多硫化物的穿梭效应,且有利于硫的氧化还原反应,从而提高电池的比容量及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106356194A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611051926.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 东莞理工学院
IPC: H01G9/20 , H01M10/0565 , H01M8/1041 , H01M8/1069
CPC classification number: H01G9/2009 , H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M10/0565 , H01M2300/0082 , H01M2300/0088
Abstract: 本发明涉及材料领域,属于锂离子电池电解质材料的制备技术领域。本发明由聚氧化乙烯(PEO)、高分子量聚丙烯酰胺(PAM)、丙烯酰胺和乙二醇单甲醚丙烯酸酯共聚物(P(AM-co-PEGMA))、锂盐和纳米填料等组分构成。本发明将含有极性基团和良好支撑作用的高分子量PAM作为支撑相,PEO作为传输相,P(AM-co-PEGMA)作为PAM和PEO增溶剂,纳米填料作为增强剂和PEO结晶抑制剂,制备出锂离子迁移数高、离子电导率高、界面电阻小和尺寸稳定性优良,可应用于锂离子电池。本发明的制备方法中不加入有机溶剂,属于一种清洁制备工艺,避免蒸发溶剂污染环境,浪费资源,且操作简单方便,制作成本低,效率高。
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公开(公告)号:CN103275322B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310220572.6
申请日:2013-06-05
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及精细化工合成技术领域,特别涉及一种聚硅氧烷及其催化合成方法,合成方法如下:(1)在反应装置中加入反应物γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷和反应物二甲基二乙氧基硅烷;(2)将上述混合物在室温下搅拌1~60分钟,水浴或油浴升温至40~80℃,以有机稀酸作为催化剂,逐一滴加有机溶剂、有机稀酸和去离子水,恒温反应2~12小时;(3)减压蒸馏除去有机溶剂,先加入溶剂甲苯,再加入碱性固体粉末中和反应液至中性;(4)减压抽滤除去不溶物,减压蒸馏除去甲苯,得到产物聚硅氧烷K-D。本发明具有加工效率高,成品产率高,工艺简单成熟,生产成本低,经济效益高等优点,适合大规模生产和销售。
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公开(公告)号:CN115746423B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211638258.5
申请日:2022-12-20
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种丁腈橡胶/粉煤灰复合材料制备方法,将聚丙烯酸、乳化剂和粉煤灰添加到丁腈橡胶中,再加入硫化活性剂、促进剂、硫黄得充分混炼的生胶,最后经硫化成型即得所述丁腈橡胶/粉煤灰复合材料。本发明制备方法简单,在提高丁腈橡胶/粉煤灰复合材料拉伸强度的基础上能够大幅度降低了丁腈橡胶复合材料的成本。本发明能够把工业固体废弃物变废为宝,为大量闲置、污染环境的粉煤灰找到了一条在聚合物复合材料中大规模利用的、新的、附加值高的处理方法。既解决了粉煤灰的处理难题,同时提高了丁腈橡胶复合材料的力学性能及其市场竞争力,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN111041523B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010002127.2
申请日:2020-01-02
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/55 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂二氧化钛纳米棒光电极的制备方法,主要包括以下步骤:向一定浓度的盐酸中加入铜源和钛源两种化合物,经过搅拌超声处理,待沉淀彻底溶解变澄清后向其中放入导电玻璃,通过水热反应使铜掺杂二氧化钛纳米棒(Cu‑TiO2 NRs)长到导电玻璃表面,取出导电玻璃,经水洗、干燥和退火处理,得到Cu‑TiO2 NRs光阳极。本发明制得的光电极可用于光电催化分解水领域,不仅可以有效拓宽其光谱吸收至可见光区域,同时可以降低界面交换电阻,有效促进光电催化水分解反应的进行。
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公开(公告)号:CN109577558B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811480571.4
申请日:2018-12-05
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明公开了一种新型具有形状记忆功能的筋材,其中心纤维束包括有由若干热致感应型形状记忆纤维排列成圆柱体形状的纤维束主体,纤维束主体的中心位置放置光纤传感器,中心纤维束外表面设置内衬层,内衬层外表面缠绕电阻发热丝,内衬层外围套装有位于电阻发热丝外围的绝热保护层,中心纤维束、内衬层、电阻发热丝、绝热保护层组成该新型具有形状记忆功能的筋材的筋材主体结构;筋材主体结构的两端部设置锚固端,各锚固端分别设置金属触点,电阻发热丝的前、后端部分别与相应侧金属触点电性连接。本发明的新型具有形状记忆功能的筋材具有设计新颖、耐久性和抗腐蚀性好、使用寿命长的优点,且具有变形恢复能力并能有效对筋材内部应变分布进行监测。
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公开(公告)号:CN106867031A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710041157.2
申请日:2017-01-17
Applicant: 东莞理工学院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基抗氧剂及其制备方法。一种石墨烯基抗氧剂的结构通式为:式中,为氧化石墨烯;R‑为其中,R1、R2、R3及R4为烷基。上述石墨烯基抗氧剂的制备方法,包括以下步骤:采用巯基偶联剂对氧化石墨烯进行表面改性得到改性氧化石墨烯;将改性氧化石墨烯、双酚单丙烯酸酯类化合物及催化剂加入有机溶剂中进行反应得到石墨烯基抗氧剂。上述石墨烯基抗氧剂结构上具有受阻酚抗氧化基团和与受阻酚具有协同抗氧化作用的硫醚基团,且石墨烯具有独特的抗氧化功能和气体阻隔性能,从而具有良好的抗氧化性能;且氧化石墨烯具有良好的热稳定性、结构稳定性和耐迁移性能,从而提高石墨烯基抗氧剂的热稳定性能、耐迁移性能和耐抽提性能。
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