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公开(公告)号:CN119425804A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411501686.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种纳米产氢材料及其制备方法与应用,所述方法包括:将金属纳米颗粒、无机金属锆盐、二元芳香羧酸与醋酸水溶液混合,进行微波辅助加热反应,室温冷却并离心,得到产物1;将所述产物1与一元脂肪酸水溶液混合均匀进行微波反应,经过室温冷却,和纯化离心干燥,得到产物2;将所述产物2与过渡金属盐乙醇溶液超声混匀,后逐滴加入硫代乙酰胺水溶液后进行微波反应,所述反应完成后经室温冷却和纯化离心干燥,得到纳米产氢材料。本发明采用微波法简便快速制备具有褶皱表面以及八面体空心结构,在有机‑无机杂化纳米杂化材料孔道内限域生长具有可见光吸收的纳米硫化镉,所制备得到的光催化剂表现出了优异的光催化分解水产氢的催化性能。
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公开(公告)号:CN115424867B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210966356.5
申请日:2022-08-12
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性超级电容器及其制备方法。包括正极、负极和Nafion隔膜,正极和负极均为氧化石墨烯负载的Nafion掺杂导电聚合物。其制备方法包括:a)氧化石墨烯负载Nafion掺杂导电聚合物材料的制备;b)电极片的制备;c)柔性超级电容器的制备。本发明具有如下优点:柔性超级电容器中Nafion膜具有隔膜和电解质的作用,减少柔性超级电容器的部件,组装更方便;Nafion的掺杂能够扩展电化学界面,提高导电聚合物利用率;Nafion掺杂导电聚合物材料负载在氧化石墨烯上,能够延缓导电聚合物的降解,进而提高柔性超级电容器的稳定性和寿命。
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公开(公告)号:CN116093359A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211674672.1
申请日:2022-12-26
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01M8/0223 , H01M8/1004 , H01M8/1067
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:以石墨为阳极,铂片为阴极,采用电化学法插层制备插层石墨;以插层石墨为阳极,铂片为阴极,以伊顿试剂作为电解液,采用电化学法氧化剥离制备氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液和聚合物单体混合均匀,并将获得的反应液原位聚合制备得到氧化石墨烯复合材料。本发明的方法能使GO的优异性能在复合材料中充分发挥,显著提高复合材料的机械性能和电化学性能。此工艺省去了大量繁琐的氧化石墨烯洗涤干燥等过程,使氧化石墨烯始终保持少层甚至单层形貌从而达到最佳改性效果,避免采用物理共混的方式造成氧化石墨烯团聚,降低复合材料性能的问题。
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公开(公告)号:CN115376833A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210965188.8
申请日:2022-08-12
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Nafion膜的柔性超级电容器及其制备方法。柔性超级电容器包括正极、负极和Nafion隔膜,正极和负极均为Nafion掺杂的导电聚合物。其制备方法包括:a)Nafion掺杂导电聚合物材料的制备;b)电极片的制备;c)基于Nafion膜的柔性超级电容器的制备。与现有技术相比,本发明具有如下优点:基于Nafion膜的柔性超级电容器中Nafion膜具有隔膜和电解质的作用,减少基于Nafion膜的柔性超级电容器的部件,组装更方便;基于Nafion膜的柔性超级电容器中电极材料为Nafion掺杂的导电聚合物,Nafion的掺杂能够扩展电化学界面,提高导电聚合物利用率。
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公开(公告)号:CN115295845A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211027462.3
申请日:2022-08-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01M8/1004 , H01M8/1067 , H01M8/1069
Abstract: 本发明公开了一种氢燃料电池用质子交换膜及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:制备微生物矿化插层改性的蒙脱土;制备掺杂微生物矿化插层改性的蒙脱土的氢燃料电池用质子交换膜。本发明通过利用微生物腐蚀和矿化作用插层改性蒙脱土,凭借蒙脱土优异的吸湿性能,能够有效解决Nafion质子交换膜对高湿度的依赖,制备的复合膜在湿度20%RH条件下仍然具有较高的质子传导率。本发明能够极大地发挥材料本身性能,制得的复合膜不仅具有良好的吸水/保水率和较高的质子传导率,还具备很好的机械强度。本发明的制备流程简便,操作简单,能耗低、避免使用有毒试剂、适用面广。
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公开(公告)号:CN109502565A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811573004.3
申请日:2018-12-21
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种一步法油溶性羟基磷灰石纳米棒的制备方法,将可溶性钙盐溶于水中得到溶液A;可溶性碱溶于乙醇和油酸的混合液中得到溶液B;将溶液B滴加入三口烧瓶中,搅拌条件下缓慢滴加溶液A得到溶液C;可溶性磷酸盐溶于水中得到溶液D;溶液D滴加到溶液C中,搅拌得到悬浮液;可溶性碱溶液滴入悬浮液中得到混合液;混合液在高温高压反应釜中80-180℃下反应,冷至室温得到反应液;反应液离心分离得到沉淀物,利用无水乙醇和环己烷交替离心洗涤,得油溶性羟基磷灰石纳米棒。本发明原料来源丰富易得、成本低廉,合成工艺简单,工艺重复性好;产物质量稳定且形貌可控性好,分散性好;能广泛用于生物医用材料及涂层材料等领域。
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公开(公告)号:CN116477636B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310415209.3
申请日:2023-04-17
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体改性云母纳米片的制备方法,采用超临界CO2为剥离剂、乙醇为共溶剂、离子液体作为插层剂和改性剂,包括以下步骤:将云母粉、离子液体和乙醇加入高压反应釜中;待高压反应釜内的温度达到预设值后,将二氧化碳泵入高压反应釜内,直至高压反应釜内的气体压力达到预设值;开启反应釜的搅拌装置,使得剥离剂、离子液体和云母粉充分混合并反应,待反应时间达到预定值后快速泄压;待高压反应釜内气体压力降至常压后,离心并收集上清液,干燥后得到离子液体改性云母纳米片。本发明制备离子液体改性云母纳米片的方法绿色高效,不但无需后处理过程,而且实现了将离子液体固定于无机材料,避免了将其用于电化学器件时发生离子液体泄漏的风险。
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公开(公告)号:CN114171764B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111426585.X
申请日:2021-11-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01M8/1016 , H01M8/02
Abstract: 本发明公开一种质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池技术领域。该质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:S1、将蒙脱土悬浮液与氧化石墨烯悬浮液混合得到第一混合液,将所述第一混合液在80‑90℃下搅拌得到第二混合液;S2、将所述第二混合液干燥得到第一混合物;S3、将所述第一混合物溶于有机溶剂中,之后与全氟磺酸质子膜溶液混合并搅拌得到第三混合液,之后将所述第三混合液超声处理,之后加热处理得到所述质子交换膜。该质子交换膜提高了质子传导率、进而提高燃料电池性能。
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公开(公告)号:CN117352765A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311424619.0
申请日:2023-10-30
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01M8/0228 , H01M8/0213 , H01M8/0221
Abstract: 本发明涉及一种氢燃料电池复合双极板及其制备方法,包括以下步骤:(1)将膨胀石墨粉进行预压成型,得到膨胀石墨预制板;(2)将膨胀石墨预制板浸泡在含有苯胺的溶液中,进行原位聚合,经后处理得到EG‑PANI复合材料;(3)通过真空浸渍法将EG‑PANI复合材料与酚醛树脂进行复合,得到PANI‑EG‑PF复合材料;(4)PANI‑EG‑PF复合材料通过热压成型工艺,制得氢燃料电池复合双极板。本发明极大发挥材料本身性能,通过在膨胀石墨表面原位聚合聚苯胺导电高分子,与酚醛树脂形成良好的界面相容性,提高双极板的电性能和物理机械性能。
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公开(公告)号:CN115295846A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211071877.0
申请日:2022-09-02
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01M8/1016 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种宽温域复合质子交换膜及其制备方法。该宽温域复合质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:制备蒙脱土相互插层氧化石墨烯复合材料;制备蒙脱土相互插层氧化石墨烯/聚(2,5‑苯并咪唑)宽温域复合质子交换膜。本发明利用蒙脱土互插层氧化石墨烯可制备出具有孔隙结构的纳米材料,同时具备吸水、固定磷酸能力,并将其填充ABPBI复合膜,使之在室温至高温条件下均可实现质子高效传导,进而拓宽质子交换膜燃料电池使用温度范围;本发明极大发挥材料本身性能,其制备流程简便,操作简单,制得的复合膜具有良好的吸水保酸能力及较高的质子传导率。
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