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公开(公告)号:CN113529404A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010303075.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M11/46 , H01M50/403 , H01M50/423 , H01M50/434 , H01M50/44 , H01M50/451 , H01M10/0525 , D06M101/30
Abstract: 一种表面均匀包覆可控纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法为:首先制备聚酰胺酸纳米纤维膜,放入热炉中热亚胺化后得聚酰亚胺纳米纤维膜。将聚酰亚胺纳米纤维膜浸泡于氢氧化钾溶液中再置于稀氨水蒸汽氛围中一定时间后,将其浸泡在锆化合物溶液中。将浸泡后的纳米纤维膜放入乙醇溶液中静置一段时间,然后烘干。将上述步骤处理过的聚酰亚胺纳米纤维膜再次放入热炉中热亚胺化后,即可得到表面包覆二氧化锆的聚酰亚胺纳米纤维膜。本发明制备的表面均匀包覆可控纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜同时具有高耐温性、高孔隙率和高浸润性,符合锂离子电池隔膜的发展方向,有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108774808B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810603290.7
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 一种具有交联形貌的表面包覆二氧化锆的聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法。首先通过静电纺丝法制备聚酰亚胺纳米纤维膜,并用二氧化锆的多聚体溶液处理,然后置于稀氨水形成的氨气氛围内处理一定的时间,最后再经过热处理,最终得到具有交联形貌的表面包覆二氧化锆的聚酰亚胺纳米纤维膜。本发明的方法实施过程简单,包覆效率高,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN107936331B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201711102594.7
申请日:2017-11-10
Applicant: 北京化工大学 , 南京绿金人橡塑高科有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多阶螺杆连续脱硫制备再生橡胶的方法,属废旧橡胶循环再利用领域。初步混合的胶粉和软化剂经连续密闭保温输送计量装置,压实加入第一台异向双螺杆挤出机,在挤出机内温度的作用下软化剂均匀渗透废胶粉,废胶粉初步脱硫;经输送装置冷却后,对接进入第二台多螺杆挤出机内,通过活化剂和剪切作用实现快速脱硫再生;制备的脱硫胶粉经冷却输送装置,进入第三台串联的多螺杆挤出机内,在低温下通过剪切作用改善脱加工性能,挤出后通过成型装置和冷却装置,最终包装得到再生橡胶。整个流程在密闭隔氧条件下完成,实现了安全、简单、连续的脱硫再生,具有节能、环保的优点,所得再生胶性能优异。
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公开(公告)号:CN103304718A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310174194.2
申请日:2013-05-12
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F212/08 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F220/06 , C08J3/24 , C08J7/02
Abstract: 本发明涉及一种大粒径高交联度聚丙烯酸酯空心微球的制备方法。该方法首先以分散聚合得到的聚合物微球为种子,然后在助溶胀剂存在下用交联单体、共聚单体、亲水单体对其进行溶胀,再引发聚合,得到具有高交联度的薄壁空心微球。该方法得到的微球空心度在25-64vol%,而且形态和尺寸在热或溶剂作用下保持稳定。通过使用不同大小的种子可以在0.3-1.5μm粒径范围内对微球尺寸进行控制,尤其适于大粒径的空心微球制备。
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公开(公告)号:CN120016077A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510126417.0
申请日:2025-01-27
Applicant: 北京化工大学 , 北京宇程科技有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/423 , H01M50/46 , H01M50/403 , H01M50/489 , H01M50/446 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种抑制锂枝晶功能的聚酰亚胺复合微球组合物及涂覆隔膜和涂覆电极,其中抑制锂枝晶功能的聚酰亚胺复合微球组合物由聚酰亚胺复合微球、粘结剂、表面活性剂、分散剂和溶剂所组成;所述聚酰亚胺复合微球为浅表层负载银纳米晶体的聚酰亚胺微球;所述涂覆隔膜和电极由所述组合物通过微凹涂覆、挤压涂覆、转移式涂覆、浸渍涂覆或线棒涂覆方式涂覆在基膜或电极极片至少一侧表面后烘干得到。该组合物作为涂层材料时可以优化锂离子沉积行为,延长电池的循环寿命,有效抑制锂枝晶生长,提升电池安全性,对推动高性能锂电池的发展有着重要意义。此外,本发明提出的组合物与现有涂覆工艺匹配度高,具有极高的生产效率,有利于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN111394892B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010221327.7
申请日:2020-03-26
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D06C7/00 , D06M11/46 , H01M50/44 , H01M50/449 , H01M50/403 , D06M101/30
Abstract: 一种同轴包覆纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜,其制备方法为:首先通过静电纺丝法制备聚酰胺酸纳米纤维膜,将聚酰胺酸纳米纤维膜置于稀氨水蒸汽氛围中一定时间后浸泡在锆化合物溶液中。浸泡一段时间后放入乙醇溶液中静置,然后烘干。将上述步骤处理过的聚酰胺酸纳米纤维膜放入热炉中热亚胺化后得到表面包覆二氧化锆的聚酰亚胺纳米纤维膜。本发明的方法制备的同轴包覆纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜保留了聚酰亚胺纳米纤维膜的高耐温性、高孔隙率和柔性,同时将表面二氧化锆层的高浸润性、高热尺寸稳定性和优异阻燃性完全融为一体,制备方法简单高效,绿色环保,符合人们对锂离子电池隔膜越来越高的要求,有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN114716901A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110000989.6
申请日:2021-01-04
Applicant: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京化工大学 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 姜志国
Abstract: 本发明提出了一种采用改性蓖麻油提高双组份喷涂聚脲耐水性能的方法及其制备工艺。喷涂聚脲包括A组份和B组份,A组份为异氰酸酯封端预聚体,B组份为氨基化合物,其中A组份包括中国专利CN111269759A中公示的方法制备的平均官能度为2、分子量约为930、羟值120mgKOH/g的改性蓖麻油;本发明双组份喷涂聚脲由于引入改性蓖麻油,使得其具有超低的吸水率,当改性蓖麻油加入35.1份时,吸水率仅为0.1%,可以延长水中长时间浸泡的喷涂聚脲使用寿命。
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公开(公告)号:CN113494704A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010191183.5
申请日:2020-03-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: F22B1/16 , F22B37/00 , F16L55/045 , F16L55/055
Abstract: 本发明公开了一种核动力余热排出装置,包括蒸汽发生系统,所述蒸汽发生系统包括液体进口和蒸汽出口,所述蒸汽出口与蒸汽排出管道连接;所述蒸汽排出管道上设有向所述蒸汽排出管道内通入不凝气的气体管道,所述气体管道上设有自所述气体管道向所述蒸汽排出管道通入不凝气的单向阀;本发明的装置采用单向阀,当气体管道压力高于蒸汽排出管道压力时,空气进入蒸汽排出管道,空气具有良好的可压缩性,可以大大降低水锤压力;当气体管道压力小于蒸汽排出管道压力时,止回阀关闭,防止海水进入到空气侧。本发明通过止回阀的开启与闭合可自动消除蒸汽凝结诱发水锤现象,提高设备的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN120049133A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510448651.5
申请日:2025-04-10
Applicant: 北京化工大学 , 北京宇程科技有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/414 , H01M10/052 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/494
Abstract: 本发明公开了一种新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺基复合隔膜及制备方法,所述复合隔膜由新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺微球组合物在多孔膜一侧或两侧涂覆后烘干而成,涂覆方式为微凹涂覆、挤压涂覆、转移式涂覆、浸渍涂覆或线棒涂覆中的一种;组合物由聚酰亚胺复合微球、粘结剂、表面活性剂、分散剂和有机溶剂组成;新型双机制抑制锂枝晶生长的聚酰亚胺微球为具有聚多巴胺保护层的表面负载银离子和镁离子的聚酰亚胺微球。该复合隔膜具有耐高温、孔隙率高、化学稳定性和高温尺寸稳定性好等特点,提高了电解液浸润性;将该复合隔膜应用于锂电池中,能够显著抑制锂枝晶的生长,提升锂电池的循环稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113529404B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010303075.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M11/46 , H01M50/403 , H01M50/423 , H01M50/434 , H01M50/44 , H01M50/451 , H01M10/0525 , D06M101/30
Abstract: 一种表面均匀包覆可控纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法为:首先制备聚酰胺酸纳米纤维膜,放入热炉中热亚胺化后得聚酰亚胺纳米纤维膜。将聚酰亚胺纳米纤维膜浸泡于氢氧化钾溶液中再置于稀氨水蒸汽氛围中一定时间后,将其浸泡在锆化合物溶液中。将浸泡后的纳米纤维膜放入乙醇溶液中静置一段时间,然后烘干。将上述步骤处理过的聚酰亚胺纳米纤维膜再次放入热炉中热亚胺化后,即可得到表面包覆二氧化锆的聚酰亚胺纳米纤维膜。本发明制备的表面均匀包覆可控纳米二氧化锆无机层的聚酰亚胺纳米纤维膜同时具有高耐温性、高孔隙率和高浸润性,符合锂离子电池隔膜的发展方向,有良好的应用价值。
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