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公开(公告)号:CN119208533A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411315288.1
申请日:2024-09-20
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机复合粘结剂的制备及其在锂离子电池硅负极中的应用,通过原位热引发制备的具有良好界面相容性和高离子电导率的三维网络结构的粘结剂,粘结剂是利用有机小分子交联剂将有机粘结剂和无机粘结剂交联形成“刚柔并济”的三维网络结构,有机粘结剂具有柔韧性好,弹性大,粘附力强的特点,与无机粘结剂复配使得硅负极界面相容性好、离子电导率高、刚性大;粘结剂与硅颗粒具有良好的界面相容性,可以促进形成固体电解质界面膜(SEI膜),降低界面阻抗,在具有优异离子电导率的同时更明显提升粘结剂的机械性能和粘结性能,有效应对硅负极巨大体积变化产生的应力,进而提升电池的循环寿命和初始库伦效率,延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117019173A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310739837.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 辽宁绿践行环保科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及表面负载Bi2S3的煤沥青基球形活性炭复合材料的制备方法,包括:1)制备纳米管Bi2S3:将Bi(NO)3·5H2O与无水乙醇进行混合;Na2S·9H2O溶解于去离子水;CO(NH2)2溶解于去离子水;三种溶液混合,高压釜中加热,再干燥,在室温洗涤;2)煤沥青基球形活性炭表面酸化:混合酸与煤沥青基球形活性炭混合,加去离子水,并抽滤,真空干燥;3)表面修饰后的Bi2S3纳米管、去离子水、酸化后的球形活性炭混合,抽滤、干燥得到成品。优点是:炭球表面的Bi2S3负载层均匀,该复合活性炭球具有有效的杀菌性能,可以有效地吸附水中的悬浮物和污染物,并在太阳光下杀死水中的细菌。
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公开(公告)号:CN116712999A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310592330.3
申请日:2023-05-24
Applicant: 辽宁绿践行环保科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , A01N25/08 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种TiO2/α‑Fe2O3/PSAC异质结杀菌复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)阳离子表面活性剂、钛酸四丁酯、铁的化合物,依次加入到乙醇中搅拌,再放入高压反应釜中,在140~200℃保持6~12h;自然冷却后进行离心处理,分别用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥,得到TiO2/α‑Fe2O3异质结复合材料;2)取PSAC置于去离子水中,加入TiO2/α‑Fe2O3异质结复合材料,加热搅拌,继续加入PAM,放入管式炉中,在氮气气氛下400~600℃,保持1~3h,冷却至室温后得到TiO2/α‑Fe2O3/PSAC复合材料。优点是:能在太阳光激发下具有较高的杀菌效率。
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公开(公告)号:CN114709408A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210402889.0
申请日:2022-04-18
Applicant: 鸡西市唯大新材料科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钠离子硬碳负极材料的制备方法,1)将沥青和高分子材料混合;2)将混合物放入反应釜中,在惰性气氛或空气气氛中于300‑500℃温度下反应0.5‑15h,冷却后即得预处理样品;3)将步骤2)所制备样品在惰性气氛下升温至900‑1700℃,并保温0.5h‑15h,冷却后即得到合成产物。本发明的优点是:制备的合成材料收率在65%‑80%,方法简单,成本低廉,易于商业化应用。
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公开(公告)号:CN114686077A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210481966.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C09D163/02 , C09D5/08 , C09D7/63 , C09D179/02 , C09D179/04 , C09D7/62 , B05D7/16
Abstract: 本发明涉及防腐蚀涂层材料技术领域,提供了一种疏水性和碳纳米管改性环氧树脂复合涂层的制备方法,其特征在于,复合涂层中疏水性涂层和碳纳米管改性涂层之间以PDA/PEI过渡涂层相连接。本发明的优点是:利用疏水性涂层的特性使DA/PEI缓冲液只接触涂层表面以使亲水性聚合物只在涂层表面聚合不对涂层本身产生影响。PDA/PEI在涂层表面形成三维交联纳米层为下一种涂层的制备提供基体表面,提高涂层的附着力,PDA/PEI过渡层作为不导电层增加了涂层的整体耐腐蚀性。将碳纳米管改性涂层制于最外层可以减少腐蚀性介质的渗透,降低疏水涂层与腐蚀性介质的接触率,从而增加涂层整体的阻隔性。
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公开(公告)号:CN112299389A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011007566.9
申请日:2020-09-23
Applicant: 鸡西市唯大新材料科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种用氮掺杂多孔生物质碳制备钠离子碳负极材料的方法,以茄子为前驱体,将研磨的茄子、尿素和氯化钙混合于去离子水中;热温度控制在60~90℃,保持1~3小时,放入干燥箱蒸干,再置于管式炉中,在惰性气氛下600℃~900℃炭化;炭化后的样品经过盐酸洗涤后,调节PH至中性,干燥得到生物质碳材料,而后制备成用于钠离子电池的电极片。优点是:通过简单的活化和氮掺杂处理制备了性能优异的生物质碳负极,提高了负极材料的储钠容量。本发明的制备方法简单,有利于产品的大规模制备。
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公开(公告)号:CN118398391A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310287090.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低析氢超级电容器材料及电极及其应用,所述低析氢超级电容器材料包括碳复合材料、氟化磺酸酯构成的阳离子交换剂;所述碳复合材料包括碳材料、表面活性剂和过渡金属元素配位化合物;所述过渡金属元素配位化合物键合于碳材料表面。为了制备混合型超级电容器电极材料,在制备过程中引入适量缓冲液以调节溶液pH值,经过还原反应生成键合高分散度的配位化合物量子点的碳材料,所制备复合碳材料可均一分散于氟化磺酸酯构成的阳离子交换剂中,该阳离子交换剂可与玻碳电极表面牢固粘结,最终制成高比电容高倍率微型超级电容器。
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公开(公告)号:CN116920796A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310899257.4
申请日:2023-07-21
Applicant: 海城利奇碳材有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F1/50 , B01J23/18 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/06 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01P1/00
Abstract: 本发明涉及一种表面负载Bi2O3的煤沥青基球形活性炭复合材料的制备方法,包括:1)制备Bi2O3:将Bi(NO)3·5H2O、CO(NH2)2、KBr与去离子水混合搅拌,转移至聚四氟乙烯水热釜中,在鼓风干燥箱100~180℃放置;过滤固体残渣洗涤;获得的残渣于热风烘箱中保存,煅烧得到Bi2O3;2)Bi2O3与无水乙醇混合,加入3‑氨丙基三甲氧基硅烷,干燥;3)将煤沥青基球形活性炭表面酸化;4)表面修饰后的Bi2O3与去离子水混合,加入酸化后的煤沥青基球形活性炭,磁力搅拌后真空抽滤,干燥。优点是:使得炭球表面的Bi2O3负载层均匀,该复合材料能有效地吸附水中的悬浮物和污染物。
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公开(公告)号:CN115636409A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211286348.2
申请日:2022-10-20
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C01B32/198 , C01B32/194 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及有机磷修饰氧化石墨烯表面法制备锂离子碳负极材料方法,包括以下步骤:1)将利用改进Hummers法制备的氧化石墨烯分散于四氢呋喃中,超声振荡,然后加入氯化亚砜,在45~50℃温度下回流1~3h后,快速过滤并用四氢呋喃反复洗涤得固体样品;2)将固体样品重新分散在四氢呋喃中,再加入三乙胺与亚磷酸三乙酯的混合物,在45℃~50℃温度下反应4~6h;过滤并用四氢呋喃洗涤后,干燥,得到磷修饰石墨烯。优点是:通过一步法引入磷原子进行表面改性,使有机磷源牢牢地修饰到氧化石墨烯材料表面,提升该材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108217846B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201810131967.1
申请日:2018-02-09
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明提供了一种催化加氢脱氯强化接触辉光放电降解氯化有机物方法,该方法是利用接触辉光放电在水中产生的与羟基自由基等量的氢原子作为氢源,利用贵金属催化剂实现对溶液中氯化有机物的加氢脱氯反应,生成的脱氯产物会被接触辉光放电产生的羟基自基等强氧化剂氧化降解,进而实现催化加氢还原脱氯和接触辉光放电氧化降解氯化有机物协同进行,提高接触辉光放电技术去除氯化有机物的效率。本发明利用了接触辉光放电分解水生成的氢原子,提高了接触辉光放电降解氯化有机物的效率。氯化有机物的去除率高,有广泛应用前景。
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