一种M@SiO2/PVDF复合介电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN120015517A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510048615.X

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明涉及储能材料技术领域,具体涉及一种M@SiO2/PVDF复合介电薄膜及其制备方法,包括以正硅酸乙酯、三水合硝酸铜或硝酸银、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、十六烷基三甲基溴化铵为原料,采用改进的#imgabs0#法制备Cu@SiO2核壳结构填料;将PVDF溶于二甲基甲酰胺中,加入制备好的M@SiO2核壳结构填料,采用溶液流延法制备M@SiO2/PVDF复合介电薄膜,M为Cu或Ag。与现有技术相比,本发明通过自制复合填料将金属粒子包覆到SiO2内部,可以有效避免金属粒子发生团聚或金属粒子与PVDF薄膜界面不相容导致的高介电损耗现象,金属优异的导电性能也使得复合材料具有较高的介电常数。

    PBT-TDI混合体系固化反应原位测试方法

    公开(公告)号:CN112198147A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011064017.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PBT‑TDI混合体系固化反应原位测试方法,包括如下步骤:首先,基于不同混合比例的PBT‑TDI混合体系,采集其拉曼光谱,建立TDI相对峰强度,即TDI中异氰酸根与PBT中叠氮峰强度之比,与TDI浓度的线性回归模型曲线;其次,获得PBT‑TDI混合体系固化反应时的拉曼光谱,所述拉曼光谱包括TDI中异氰酸根的实时特征峰强度和PBT中叠氮官能团的实时特征峰强度,计算出TDI相对峰实时强度;最后将TDI相对峰实时强度应用于所述线性回归模型曲线中实时监测TDI浓度。本发明可通过线性回归模型曲线快速得出PBT‑TDI混合体系在固化反应中TDI的浓度,简化了该反应的动力学研究过程,实现了PBT‑TDI混合体系固化反应快速、实时和精确监测。

    一种带有压力传感器的全反射红外原位池

    公开(公告)号:CN118130384A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311848701.6

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种带有压力传感器的全反射红外原位池,包括原位池外壳、原位池内胆、顶盖、底座、压帽、加热台、电加热组件和压力传感器;所述原位池内胆置于所述原位池外壳内部,顶盖与原位池外壳的一端螺接;所述顶盖中间设有孔洞。压帽与原位池内胆连接,所述压帽与加热台螺接,所述压力传感器固定于所述原位池内胆和压帽之间;所述电加热组件设于加热台内部。与现有技术相比,本发明成本低、体积较小、操作便捷,能与原位红外机器连接良好,不需要额外的原位台架,并简化了样品仓的密封方案,同时适用于液‑固共存反应;嵌入的压力传感器能够精确实时控制反应压力,相比于单一的压力监测功能,压力控制更加准确。

    PBT-TDI混合体系固化反应原位测试方法

    公开(公告)号:CN112198147B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011064017.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PBT‑TDI混合体系固化反应原位测试方法,包括如下步骤:首先,基于不同混合比例的PBT‑TDI混合体系,采集其拉曼光谱,建立TDI相对峰强度,即TDI中异氰酸根与PBT中叠氮峰强度之比,与TDI浓度的线性回归模型曲线;其次,获得PBT‑TDI混合体系固化反应时的拉曼光谱,所述拉曼光谱包括TDI中异氰酸根的实时特征峰强度和PBT中叠氮官能团的实时特征峰强度,计算出TDI相对峰实时强度;最后将TDI相对峰实时强度应用于所述线性回归模型曲线中实时监测TDI浓度。本发明可通过线性回归模型曲线快速得出PBT‑TDI混合体系在固化反应中TDI的浓度,简化了该反应的动力学研究过程,实现了PBT‑TDI混合体系固化反应快速、实时和精确监测。

    监控PBT-TDI-Al复合体系固化反应过程的原位红外测试方法

    公开(公告)号:CN116223426A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211599483.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种监控PBT‑TDI‑Al复合体系固化反应过程的原位红外测试方法,包括以下步骤:S1:建立NCO相对峰强度I2270/I2870与NCO浓度的线性回归模型曲线;S2:获得PBT‑TDI‑Al复合体系固化反应过程中的红外光谱数据,计算出NCO相对峰实时强度I2270/I2870;S3:将所述NCO相对峰实时强度I2270/I2870对应至所述线性回归模型曲线中,得到NCO的实时定量数据,以此实现对PBT‑TDI‑Al复合体系固化反应过程的原位监测。与现有技术相比,本发明建立了适用于实时监测PBT‑TDI‑Al复合体系固化反应过程的原位红外测试方法,及从NCO相对峰强度I2270/I2870与NCO浓度的线性回归模型曲线制作到反应过程中NCO浓度实时定量分析的整套测试方法。

    一种Cu-Pd双功能催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115920925A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211616883.X

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种Cu‑Pd双功能催化剂及其制备方法和应用,包括:将含有活性金属元素A的金属盐溶于去离子水中,得到前驱体溶液A,将前驱体溶液A加入载体粉末中,搅拌,晾干并压碎,得到前驱体粉末A;将含有活性金属元素B的金属盐溶于去离子水中,得到前驱体溶液B,将前驱体溶液B加入前驱体粉末A中,搅拌得到淤浆状固液混合物B,其中所述活性金属元素A、B均选自Cu、Pd,且活性金属元素A与B不同;将淤浆状固液混合物B晾干并压碎,得到前驱体粉末B,煅烧研磨,得到催化剂。与现有技术相比,本发明实现H2和O2原位合成H2O2并高效氧化降解有机污染物,避免H2O2合成过程中因H2O2浓度积累导致选择性降低的损失。

    一种高过氧化氢利用率的非均相芬顿催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110947393A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911250618.2

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种高过氧化氢利用率的非均相芬顿催化剂的制备方法,其特征在于,包括:S1:称取载体粉末;S2:称取活性金属前驱体和第二金属前驱体,并将两者溶于去离子水中,得到前驱体溶液;S3:将S2中得到的前驱体溶液滴加入S1中的载体粉末中,并在滴加的同时进行搅拌,得到淤浆状固液混合物;S4:将S3中得到的淤浆状固液混合物在常温下静置晾干并压碎,得到前驱体粉末;S5:将S4中得到的前驱体粉末煅烧、研磨,得到催化剂成品。与现有技术相比,本发明的第二金属的引入能够显著抑制过氧化氢的无效分解,并促进过氧化氢分解成为具有强氧化性的羟基自由基,提高了单位摩尔过氧化氢的喹啉分解量,即提高了过氧化氢的利用率。

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