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公开(公告)号:CN112615013A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011478988.4
申请日:2020-12-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属@碳纳米管锂空气电池正极及其制备方法。液态金属为镓锡液态金属和镓铟液态金属中的一种,液态金属的尺寸分布为100 nm~800 nm。液态金属与碳纳米管的复合方式为共混法和滴加法中的一种,液态金属与碳纳米管的质量比为1:1~10:1。本发明制得的液态金属@碳纳米管锂空气电池正极具有更好的全放电容量、倍率特性、循环稳定性和防钝化能力。
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公开(公告)号:CN109244488A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811028249.8
申请日:2018-09-04
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1011
Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管负载纳米银氧还原催化剂的制备方法。采用四羟甲基氯化磷为还原剂,在碱性条件下还原硝酸银。纳米银的尺寸在1~6 nm之间,平均尺寸为2.9 nm,在多壁碳纳米管表面均匀分布。在较低的银负载量下,多壁碳纳米管负载纳米银催化剂也能通过四电子过程还原氧气,具有较好的氧还原催化活性和稳定性,其耐甲醇毒性超过商用铂/碳催化剂。
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公开(公告)号:CN107460498A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710700324.X
申请日:2017-08-16
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: Y02P10/236 , C25C1/12 , C25C7/02
Abstract: 本发明公开了一种用碳纳米管/聚合物导电复合材料阴极板进行铜电解精炼的方法。利用熔融共混或搅拌混合在树脂中添加多壁碳纳米管,制备热塑性树脂或热固性树脂基导电复合材料阴极板,在硫酸体系电解液进行铜电解精炼。为降低电解电压,先在阴极板部分极耳上沉积铜,再以此为接电位置进行铜电解精炼,直至得到致密均匀的电解铜。电解完成后,将阴极板从电解槽中提出,清洗后剥离,加工处理后直接得到电解铜板。本发明方法制备工艺简单,所制得的精铜易剥离,阴极板可反复使用,生产成本低,便于推广和应用。
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公开(公告)号:CN105951216A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610328802.4
申请日:2016-05-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: D01F9/12 , D01F1/10 , D06M11/55 , D06M10/06 , D06M101/40
CPC classification number: D01F9/12 , D01F1/10 , D06M10/06 , D06M11/55 , D06M2101/40
Abstract: 本发明公开了一种三维氮掺杂碳纤维的制备方法。(1)将1g市售短切碳纤维加入到30 mL市售浓硫酸和10 mL市售浓硝酸的混合溶液中,在60℃下反应1‑4小时,得到酸化碳纤维;(2)将1 g酸化碳纤维置于坩埚中,于微波炉中进行微波处理。(3)将200 mg步骤(2)所得物与铵盐混合。(4)将步骤(3)得到的混合物在N2氛围下热处理,得到三维氮掺杂碳纤维。所述铵盐为NH4Cl、(NH4)2SO4和(NH4)3PO3中的一种。本发明操作简单,采用微波膨胀法得到结构稳定的碳纤维,并以无机盐为氮源,在热处理过程中进行掺氮处理,无需后续清洗干燥过程。得到的产物结构稳定性好,氮掺杂量高。
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公开(公告)号:CN105885268A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610337271.5
申请日:2016-05-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08L25/12 , C08L55/02 , C08L67/04 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L33/02 , C08L59/00 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/134 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L25/12 , B33Y70/00 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/1345 , C08K9/02 , C08K2003/2275 , C08K2201/01 , C08L55/02 , C08L67/04
Abstract: 本发明公开了一种磁性石墨烯3D打印耗材的制备方法。通过采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,然后通过沉淀法制备氧化石墨烯/四氧化三铁复合材料作为磁性填料,通过把热塑性塑料粉碎后,与抗氧化剂、内部润滑剂、外部润滑剂、磁性复合填料通过双螺杆共混制备磁性复合材料颗粒作为3D打印耗材制备的原材料,再通过单螺杆或者双螺杆挤出机制成不同直径的磁性3D打印耗材。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制备的磁性3D打印材料稳定性好,主要适用于热熔性3D打印,打印使用温度在180~250℃。
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公开(公告)号:CN108281723B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201711433864.2
申请日:2017-12-26
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种有机电解质体系锂空气电池直接活化方法。(1)金属锂片为阳极,溶有0.5~2摩尔/升锂盐的有机溶剂为电解质溶液,硼硅酸玻璃纤维或尼龙66为隔膜,阴极为碳材料负载的1cm2碳纸。(2)充放电区间2 V~4.5 V,充放电电流密度1000 mA/g~5000 mA/g,充放电容量1000 mAh/g~5000 mAh/g。(3)充放电区间为2 V~4.5 V。(4)充放电电流密度为100 mA/g~800 mA/g。(5)活化的容量为25 mAh/g~800 mAh/g。(6)活化循环次数为5~40。本发明能达到提高锂空气电池循环次数的目的,能显著提高锂空气电池循环寿命。
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公开(公告)号:CN105885268B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610337271.5
申请日:2016-05-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08L25/12 , C08L55/02 , C08L67/04 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L33/02 , C08L59/00 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/134 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种磁性石墨烯3D打印耗材的制备方法。通过采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,然后通过沉淀法制备氧化石墨烯/四氧化三铁复合材料作为磁性填料,通过把热塑性塑料粉碎后,与抗氧化剂、内部润滑剂、外部润滑剂、磁性复合填料通过双螺杆共混制备磁性复合材料颗粒作为3D打印耗材制备的原材料,再通过单螺杆或者双螺杆挤出机制成不同直径的磁性3D打印耗材。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制备的磁性3D打印材料稳定性好,主要适用于热熔性3D打印,打印使用温度在180~250℃。
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公开(公告)号:CN105731448A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610329301.8
申请日:2016-05-18
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B31/04
CPC classification number: C01P2002/85 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯的制备方法。(1)将1 g市售可膨胀石墨置于坩埚中,将其置于微波炉中进行微波处理,微波处理过程中,功率为600~800 W,处理时间为5~15秒,得三维石墨烯。(2)将200 mg三维石墨烯与铵盐混合,三维石墨烯与铵盐的质量比为2:0.5~6。(3)将步骤(2)得到的混合物在N2氛围下热处理,得到三维氮掺杂石墨烯,热处理温度为600~900℃,热处理时间为2~5小时。所述铵盐为NH4Cl、(NH4)2SO4和(NH4)3PO3中的一种。本发明操作简单,采用微波膨胀法得到结构稳定的三维石墨烯,并以无机盐为氮源,在热处理过程中进行掺氮处理,无需后续清洗干燥过程;得到的产物结构稳定性好、氮掺杂量高。
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公开(公告)号:CN116779786A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310643573.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M12/08
Abstract: 本发明涉及一种锂空气电池金属锂负极的预处理方法,其特征在于该方法涉及三个步骤:在金属锂表面滴加氯化铝/硝基苯溶液、再用含有机溶剂的电池隔膜按压金属锂、最后通过锂|锂对称电池循环充放电活化形成稳定的合金保护层。本方法的实施可以显著提高金属锂的稳定性,预处理后的金属锂作为锂空气电池的负极,可以显著提高其循环寿命。
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公开(公告)号:CN105885267B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610337270.0
申请日:2016-05-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导电3D打印耗材的制备方法。以多壁碳纳米管作为导电剂,通过把粉碎后的SAN塑胶粉末、ABS高胶粉和多壁碳纳米管均匀混合,在降低导电3D打印耗材所需多壁碳纳米管用量的前提下,提高导电3D打印耗材的导电性,防止树脂变脆,同时降低材料成本,然后通过单螺杆或者双螺杆挤出机制备出不同直径的导电3D打印耗材。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制得的导电3D打印耗材稳定性好,主要适用于热熔性3D打印,打印使用温度在180~250℃。
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