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公开(公告)号:CN119592951A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411641578.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 南通大学 , 海安南通大学高端纺织研究院
IPC: C23C28/00 , C25D9/02 , C25D7/00 , C25B11/036 , C25B11/04 , C25B1/04 , C25B9/19 , C23C26/00 , B05D7/24 , B05D1/00 , H01M8/0228 , H01M8/0221 , H01M8/021
Abstract: 本申请公开一种金属双极板表面PANI‑ZIF‑8/PA复合涂层的制备方法,包括以下步骤:首先将经过预处理的金属双极板置于混合溶液中,通过恒电流沉积法得到导电聚合物PANI底层,然后将ZIF‑8与PA分散于去离子水中得到ZIF‑8/PA涂料,再将ZIF‑8/PA涂料旋涂于PANI涂层上形成PANI‑ZIF‑8/PA复合涂层;本申请通过电沉积技术提高了PANI底层在金属双极板的附着力,通过表层ZIF‑8/PA涂层提高了PANI‑ZIF‑8/PA复合涂层的耐腐蚀性能,在质子交换膜燃料电池和质子交换膜电解水制氢领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN118970361A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411010522.X
申请日:2024-07-26
Applicant: 南通大学 , 海安南通大学高端纺织研究院
IPC: H01M50/403 , H01M50/24 , H01M50/229 , H01M50/231
Abstract: 本申请公开一种锂离子电池隔膜改性涂层的制备方法,这种改性涂层由聚多巴胺和二氧化硅颗粒组成,具体制备步骤包括:将正硅酸乙酯和丙酮混合,在搅拌下加入盐酸多巴胺溶液,将锂离子电池隔膜浸入上述溶液中反应,经清洗、干燥后得到锂离子电池隔膜改性涂层。本申请通过多巴胺自聚合提高了涂层的附着力,通过二氧化硅颗粒增强了隔膜的热稳定性,基于相分离原理获得了多孔结构,解决了传统涂覆涂层的堵孔问题,且方法简单适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN118439828A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410445885.X
申请日:2024-04-12
Applicant: 南通大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种基于秸秆和粉煤灰的环保型软瓷及其制备方法,属于新型建筑装饰材料领域。解决了现有软瓷容易开裂且保温性不佳的技术问题。其技术方案为:该环保型软瓷,由如下重量份的原料制备而成:10~15份秸秆、8~10份粉煤灰、1~2份气相白炭黑、25~35份水性乳液、14~22份石英砂、6~15份纤维素溶液、15~25份白水泥以及1份消泡剂。本发明的有益效果为:通过秸秆、粉煤灰和气相白炭黑相互配合,具有柔韧性好、保温性佳的优点,实现秸秆和粉煤灰工农业固废的资源化利用。
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公开(公告)号:CN114806311A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210698219.8
申请日:2022-06-20
Applicant: 南通大学 , 江苏科辉环境科技有限公司
IPC: C09D133/04 , C09D175/04 , C09D163/02 , C09D5/18 , C09D7/61 , C09D7/20 , C09D7/65
Abstract: 本申请公开水性低烟防火阻燃涂料及其制备方法,原料按质量份数配比如下:水10~15份、硅丙乳液35~45份、聚氨酯乳液6~20份、碳纤维2~6份、溴化双酚A型环氧树脂10~20份、钛白粉10~20份、氯化石蜡5~10份、钼酸铵1~6份、三聚氰胺1~6份、分散剂1~2份、聚二甲基硅氧烷0.5~1.0份、防霉剂0.5~1.0份。本申请通过溴化双酚A型环氧树脂、氯化石蜡、钼酸铵、三聚氰胺复配提高涂料的防火阻燃性能;通过硅丙乳液与聚氨酯乳液复配提高涂料的粘结强度和阻燃性能;通过碳纤维与水性树脂复合提高涂料的耐磨、拉伸强度和阻燃性能。本申请属低VOC水性涂料,遇火不会产生有毒烟气,制备方法简便易于产业化,具有广阔市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112521755B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011407982.8
申请日:2020-12-04
Applicant: 南通大学
IPC: C08L83/07 , C08L33/08 , C08K5/37 , C08K5/14 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/54 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米二氧化硅增韧硅橡胶的制备方法,包括以下步骤:通过硅烷偶联剂对纳米二氧化硅进行改性;将改性纳米二氧化硅、非离子乳化剂溶于硅油中,滴加功能单体、丙烯酸丁酯、N,N‑二甲基丙烯酰胺、引发剂、非离子乳化剂;升温聚合得到活性纳米二氧化硅增韧树脂;将得到的活性纳米二氧化硅增韧树脂采用乙醇洗涤数次,直到pH值呈中性;将乙烯基硅橡胶、活性二氧化硅增韧树脂、链转移剂、固化助剂进行混炼、捏炼从而制备改性纳米二氧化硅增韧硅橡胶。本发明通过二氧化硅表面改性,提高了纳米二氧化硅在硅橡胶中的分散性和结合力,降低了原材料成本,提高了硅橡胶的耐热性和耐老化性,解决了传统硅橡胶长期使用所致的断裂问题。
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公开(公告)号:CN115732682A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211440469.8
申请日:2022-11-17
Applicant: 南通大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开一种可快速充电锂离子电池用负极材料的制备方法及其在电化学器件中的应用。本申请中的锂离子电池负极材料为包覆处理过的硼酸铁锰材料,基于硼酸铁锰的离子掺杂化合物,以及有离子掺杂又经过包覆的硼酸铁锰材料,其主体为FeMnBO4无机化合物;本申请制备的FeMnBO4/C材料,其能量密度高于传统的石墨和钛酸锂负极材料,工作电压低于钛酸锂,具有高倍率快速充放电的特点,本申请公开一种具有很好应用前景的新型锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN113717598A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110817621.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 南通大学
IPC: C09D133/04 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D7/62 , H01M8/0206 , H01M8/0221 , H01M8/0228
Abstract: 本发明提供了一种不锈钢双极板表面有机导电防腐涂层的制备方法,解决了质子交换膜燃料电池金属双极板导电和防腐难以兼顾的技术难题。其技术方案为:采用化学合成法先将氧化石墨烯与对苯二胺混合制备出氨基化石墨烯纳米填料,再用3,4‑乙烯二氧噻吩为单体在过硫酸铵氧化条件下制备出导电高分子聚3,4‑乙烯二氧噻吩纳米填料;最后将上述两种纳米填料按一定比例掺杂加入丙烯酸树脂中制成涂料并在不锈钢双极板表面固化制成导电防腐涂层。本发明制得涂层的附着力、导电性和防腐性能与纯丙烯酸树脂涂层相比均具有显著优势,在质子交换膜燃料电池金属双极板表面具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN113429852A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110868864.5
申请日:2021-07-30
Applicant: 海安南京大学高新技术研究院 , 南通大学
IPC: C09D133/04 , C09D163/00 , C09D161/20 , C09D127/12 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种软瓷表面自清洁复合涂层及其制备方法,其技术方案是:复合涂层为双层结构,底层为丙烯酸‑环氧树脂涂层,表层为添加疏水纳米SiO2气凝胶的氟碳涂层。本发明相比普通自清洁涂层,表层可以提供优良的疏水和耐候性能,底层丙烯酸‑环氧树脂可以提高与软瓷基底的结合力,解决氟碳涂层质脆易开裂的问题,为软瓷表面提供持久的自清洁效果。
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公开(公告)号:CN116203088B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310222008.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于过氧化氢超灵敏检测金属酶的制备方法。该制备方法是先以对苯二甲酸为有机配体、FeCl3·6H2O为金属源,通过水热反应以及高温煅烧获得铁基金属‑有机框架,然后取铁基金属‑有机框架和氮掺杂石墨烯加到乙醇溶液中,制备得到铁基金属‑有机框架/氮掺杂石墨烯金属酶。本发明的制备方法简单,低能耗且对环境危害小;制备得到的金属酶具有类过氧化氢酶性质能够对过氧化氢的实现快速、灵敏、高选择性电化学检测,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115133145B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210876411.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 南通大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本申请公开一种电化学技术,具体为氢氧化镍正极和钛基离子嵌入型负极的水系锂/钠离子双液电池,本申请电池体系包括磷酸钛锂或磷酸钛钠负极,能够可逆地嵌入/脱出锂离子或钠离子,含有锂离子或钠离子的偏中性水溶液构成的负极液,正极体系为氢氧化镍活性物质,含有锂离子或钠离子的碱性正极液,使用离子交换膜分隔正负极构成双液水系电池,本申请采用高能量密度的固态氢氧化镍材料代替传统的锰酸锂或锰酸钠水系正极材料,构建一种新型的双液混合水系电池体系。与现有商业化的铅酸电池体系相比,本申请所涉及的水系电池体系具有环境友好、安全性高和成本低等优点,其能量密度也优于现有的铅酸电池体系,因此有望部分取代现有铅酸电池的市场。
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