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公开(公告)号:CN117466819A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311435227.4
申请日:2023-11-01
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C07D233/60 , C09D5/14 , C07D233/68
Abstract: 本发明提供一种咪唑类离子液体及其制备方法、生物基光固化涂层和应用,涉及紫外光固化抗菌涂层领域。将11‑溴十一醇、四氢呋喃、三乙胺和酰氯混合后进行取代反应,得到11‑溴十一烷基甲基丙烯酸酯;将11‑溴十一烷基甲基丙烯酸酯与咪唑类物质、2,6‑二叔丁基对甲酚混合后进行成盐反应,得到咪唑类离子液体。本发明中的咪唑类离子液体以绿色溶剂咪唑类离子液体作为原料,通过简单的化学反应将其改性为具有紫外光固化活性基团的抗菌剂,应用于具有高效、应用范围广、节能、环保、经济的“5E”优点的紫外光固化涂层中,方法高效节能,绿色环保。
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公开(公告)号:CN116715217A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310694559.8
申请日:2023-06-13
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M10/054 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/58 , C01B25/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种磷化铁修饰的多孔碳球复合材料,复合材料以具有介孔结构的微纳碳球为基体,表面修饰磷化铁纳米颗粒且铁、磷均匀共掺杂在碳球内部,所述复合材料微观上呈多孔球形结构,多孔球形结构的球直径为0.5~5.0μm,孔径主要分布在1.0~5.0nm,介孔体积为0.10~0.50cm3/g,铁载量质量分数为0~20%,磷载量质量分数为0~5%。本发明中通过采用过渡金属铁代替传统贵金属,绿色可再生糖类作为碳源,制备成本较低,同时多孔碳球内部发达的孔道结构,为钠离子提供了充足的存储和传输空间,铁、磷的掺杂及适量磷化铁修饰改善了材料导电、吸附及催化性能,从而提高了储钠容量和倍率性能,这对推动钠离子电池碳基负极材料商业化进程具有重要意义。此外,该复合材料作为电解水器件的阳极氧析出反应催化剂,亦显示出良好的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111933932B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010793424.3
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/22 , C30B29/60 , C30B28/04 , C30B7/14
Abstract: 本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN‑SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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公开(公告)号:CN111943265A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010793423.9
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明专利提供了一种高效液相合成LiVO2纳米片和纳米球电池材料的微观结构控制方法。该方法以V2O5与Li2CO3为反应原料,蒸馏水为溶剂,分两步工序合成目标产物:第一步通过高温烧结得到中间体材料;第二步利用微波辐射法制备LiVO2纳米片和纳米球电池材料。首先利用行星式球磨机得到更小粒度的反应物混合粉末,再对其高温烧结获得颜色均一的中间体材料,继而利用微波辐射法使原料充分反应,得到形貌均一、结晶度高且纯度高的目标产物。通过产物的XRD图与SEM图可以充分证明该方法可以得到高纯的LiVO2纳米片和纳米球,该材料较好的微观结构及纯度在提高锂离子电池的整体电化学性能上有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN111933932A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793424.3
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/22 , C30B29/60 , C30B28/04 , C30B7/14
Abstract: 本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN-SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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公开(公告)号:CN111943265B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202010793423.9
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明专利提供了一种高效液相合成LiVO2纳米片和纳米球电池材料的微观结构控制方法。该方法以V2O5与Li2CO3为反应原料,蒸馏水为溶剂,分两步工序合成目标产物:第一步通过高温烧结得到中间体材料;第二步利用微波辐射法制备LiVO2纳米片和纳米球电池材料。首先利用行星式球磨机得到更小粒度的反应物混合粉末,再对其高温烧结获得颜色均一的中间体材料,继而利用微波辐射法使原料充分反应,得到形貌均一、结晶度高且纯度高的目标产物。通过产物的XRD图与SEM图可以充分证明该方法可以得到高纯的LiVO2纳米片和纳米球,该材料较好的微观结构及纯度在提高锂离子电池的整体电化学性能上有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN118373405A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410501790.5
申请日:2024-04-25
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01B32/05 , C01B25/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/065 , H01M4/90 , H01M4/86 , H01M4/583
Abstract: 本发明涉及一种无定型的磷化锰纳米片阵列修饰的多孔碳球复合材料及其制备方法与应用,该复合材料通过微波聚合、高温碳化、液相反应和低温磷化等步骤制备;该复合材料以多孔碳球为基底,原位生长超薄磷化锰纳米片阵列,具有良好的导电性和独特的绣球花状结构。本发明所制备的复合材料作为电解水器件的阳极催化剂具有优异的析氧催化活性和高稳定性。此外作为钠离子电池负极储钠材料,具有优异的倍率和容量性能。
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公开(公告)号:CN111933942B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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公开(公告)号:CN111977688A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010793421.X
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种可控制备NaVO2纳米球储钠电极材料的方法。此方法以钠盐和五氧化二钒作为原料,通过高温烧结和微波辐射相结合的方法,制得纯度高,尺寸均匀,形貌规整的NaVO2纳米球材料。NaVO2经纳米晶化后比面积增加,可有效提高材料储钠能力,优化材料性能。本发明因加入微波辐射法,从而简化制备步骤,缩短反应时间,降低制备成本,为钠离子电池电极材料合成提供新的思路。
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公开(公告)号:CN111933942A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793422.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 苏州科技大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明专利涉及一种满足高倍率放电循环性能的钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料的可控调控方法,其以碳酸钠(分子式为Na2CO3)、三氧化二锰(分子式为Mn2O3)、三氧化二铁(分子式为Fe2O3)及碳酸钴(分子式为CoCO3)为原料,按化学计量比称量后充分混合,制得前驱体压密片;采用微波烧结技术合成钠离子电池Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2正极材料。该技术路线具有工艺简单、反应速度快、产物形貌可控、成本低廉等特点,适用于钠离子电池正极材料及相关材料的快速可控制备;合成的纯相Na2/3Mn1/2Fe1/4Co1/4O2材料具有高比容量、良好的循环稳定性及高倍率性能,为提升钠离子电池的综合电化学性能提供宝贵依据。
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