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公开(公告)号:CN114961056A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210645630.9
申请日:2022-06-09
Applicant: 郑州大学综合设计研究院有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种断桥式光伏发电保温复合一体板结构及其安装方法;安装结构包括复合板、建筑墙体,建筑墙体外侧涂抹有砂浆找平层,复合板通过热镀锌角钢、铝合金扣件与建筑墙体相连接,同时复合板与砂浆找平层外侧壁粘接;其安装方法包括以下步骤:S1、在建筑墙体外侧涂抹砂浆找平层,然后将热镀锌角钢固定在砂浆找平层外侧;S2、在热镀锌角钢底端安装第一块复合板,第一块复合板与砂浆找平层外侧壁通过胶黏剂粘接;S3、在第一块复合板顶端安装铝合金扣件,铝合金扣件与热镀锌角钢螺栓连接,同时在铝合金扣件与热镀锌角钢之间设置有冷桥阻断垫块;S4、在铝合金扣件上端安装第二块复合板并将第二块复合板与砂浆找平层粘接即可。
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公开(公告)号:CN118615883A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410834868.5
申请日:2024-06-26
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及二维层状膜批量化制备技术领域,公开了一种批量化制备GO‑BN层状膜的工艺,包括以下步骤:配置GO‑BN溶液;将聚四氟乙烯隔膜清洗后得到洁净的聚四氟乙烯隔膜;采用流延涂布工艺将GO‑BN溶液刮涂在聚四氟乙烯隔膜表面;将GO‑BN溶液干燥后得到GO‑BN复合层状膜。本发明的方法,与传统的层状膜相比,本发明制备的GO‑BN层状膜具有更好的纳滤性能和操作稳定性。此外,本发明的制备过程使用的流延涂布方法和溶液浸泡工艺简单,自动化程度高,生产效率高,易于放大生产。
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公开(公告)号:CN115490871B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211017272.3
申请日:2022-08-23
Applicant: 郑州大学
IPC: C08G83/00 , C08J5/22 , C08L87/00 , B82Y40/00 , H01M8/1018 , H01M8/1069
Abstract: 本发明属于纳米材料和燃料电池隔膜技术领域,尤其是涉及一种PolyMOF纳米片及其制备方法以及在燃料电池质子交换膜中的应用。所述纳米片中的有机骨架为CuTCPP金属有机骨架,聚合物链为聚丙烯酸、聚谷氨酸中的一种。所述纳米片中丰富的羧酸基团赋予了PolyMOF基层状质子交换膜超强的质子传导能力,同时具有极佳吸湿能力的聚合物链沿垂直方向构建了连续的质子传递通道,因此PolyMOF基层状质子交换膜在广泛的湿度范围都表现出高的质子传导能力。
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公开(公告)号:CN110304624B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910602702.X
申请日:2019-07-05
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B32/198 , H01M8/1016 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于质子交换膜燃料电池领域,特别涉及一种碳量子点功能化氧化石墨烯层状膜及其制备方法和在制备质子交换膜中的应用。所述碳量子点功能化氧化石墨烯层状膜以柠檬酸和二乙烯三胺作为前体,选用多巴胺修饰的氧化石墨烯纳米片,通过真空抽滤自组装‑微波辅助的方法制备层状膜。本发明制备的碳量子点功能化氧化石墨烯层状膜表现出比传统方法制备的无机氧化石墨烯层状膜具有更高的质子传导能力和在水溶液中的稳定性。
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公开(公告)号:CN109638205B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201811571076.4
申请日:2018-12-21
Applicant: 河南景创新能源科技有限公司 , 郑州大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/417 , H01M10/0525 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06B3/10 , D06B15/00
Abstract: 本发明属于锂硫电池隔膜技术领域,特别涉及一种纤维网状的锂硫电池改性隔膜及其制备方法。所述隔膜是通过在商业隔膜上设置Nafion/聚丙烯酸纤维层,之后依次进行热处理和锂化处理,即得所述纤维网状的锂硫电池改性隔膜。本发明所制备的纤维网状改性隔膜,具有良好的电解液润湿性,较小的阻抗,快速的锂离子传导能力,并且能有效地阻止多硫化物的穿梭,因此在锂硫电池的应用中实现了优异的电化学性能,抑制了锂硫电池容量的衰减,延长了电池的使用寿命。此外,制备过程使用的静电纺丝技术方法简单,自动化程度高,生产效率高,易于放大生产。
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公开(公告)号:CN107938321B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201711233493.3
申请日:2017-11-30
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光碳纳米材料的纤维固载方法。首先将功能纤维加入溶剂A中溶胀,得到溶胀后的功能纤维;将荧光碳纳米材料分散于溶剂B中,然后加入溶胀后的功能纤维搅匀;将搅匀后的混合材料加热反应,反应后冷却至室温;冷却后的产物洗涤,洗涤后真空干燥,干燥后得到纤维固载的荧光碳纳米材料。本发明技术方案能够有效克服了荧光碳纳米材料在荧光探针、光催化等领域应用过程中的分离和循环使用难题、解决荧光碳纳米材料固载后的荧光淬灭问题。
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公开(公告)号:CN109638205A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811571076.4
申请日:2018-12-21
Applicant: 河南景创新能源科技有限公司 , 郑州大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06B3/10 , D06B15/00
CPC classification number: H01M2/145 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06B3/10 , D06B15/00 , H01M2/162 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂硫电池隔膜技术领域,特别涉及一种纤维网状的锂硫电池改性隔膜及其制备方法。所述隔膜是通过在商业隔膜上设置Nafion/聚丙烯酸纤维层,之后依次进行热处理和锂化处理,即得所述纤维网状的锂硫电池改性隔膜。本发明所制备的纤维网状改性隔膜,具有良好的电解液润湿性,较小的阻抗,快速的锂离子传导能力,并且能有效地阻止多硫化物的穿梭,因此在锂硫电池的应用中实现了优异的电化学性能,抑制了锂硫电池容量的衰减,延长了电池的使用寿命。此外,制备过程使用的静电纺丝技术方法简单,自动化程度高,生产效率高,易于放大生产。
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公开(公告)号:CN108744974A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810672941.8
申请日:2018-06-26
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: B01D61/027 , B01D67/0079 , B01D69/12 , B01D71/06 , B01D71/42
Abstract: 本发明公开了一种环糊精接枝纳米材料改性复合有机溶剂纳滤膜及其制备方法,属于膜技术领域。其关键技术为:以水解改性的聚丙烯腈超滤膜为基膜;以胺类化合物和环糊精接枝纳米材料制备水相溶液并浇铸在基膜上,然后用含酰氯类化合物的有机相溶液浇铸,通过界面聚合反应制备复合(分离)层;最后通过真空干燥得到环糊精接枝纳米材料改性复合有机溶剂纳滤膜。本发明将环糊精接枝在无机纳米片上引入有机溶剂纳滤膜,发挥无机纳米材料和环糊精的综合优势,在膜内同时构建极性溶剂和非极性溶剂的传递通道;提高膜对溶质的截留率和溶剂的通量。该膜对极性溶剂(醇类和酯类等)、非极性溶剂(烷类和苯类)和混合溶剂的纳滤分离都适用。
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公开(公告)号:CN105237818B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510734546.4
申请日:2015-11-03
Applicant: 郑州大学
IPC: C08L5/08 , C08L39/04 , C08J3/24 , C08J5/22 , C08J7/12 , C08F226/06 , C08F222/14 , C08F8/44 , H01M2/16
Abstract: 本发明属于碱性阴离子交换膜燃料电池技术领域,特别涉及一种有机纳米复合阴离子交换膜及其制备方法和应用。所述交换膜为壳聚糖和季铵化的咪唑微球复合阴离子交换膜,膜中壳聚糖与季铵化的咪唑微球的质量比例为100:2‑10。本发明提供的一种纳米复合阴离子交换膜表现出比壳聚糖空白膜更高的性能。
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公开(公告)号:CN105646924A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610185761.8
申请日:2016-03-29
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: C08J5/2243 , C02F1/4693 , C02F2001/422 , C08J3/246 , C08J2329/04 , C08J2405/08 , C08J2479/02 , C08L29/04 , C08L2203/16 , C08L2205/03 , C08L5/08 , C08K5/07 , C08L79/02
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,特别涉及一种单价阴离子选择性离子交换膜及其制备方法。其关键技术为:聚乙烯醇与荷正电化合物溶解在水中并加入联剂反应得到铸膜液制备荷正电基膜;通过酰氯类化合物和具有酸性基团的胺类化合物的界面聚合反应在基膜上形成荷负电复合层,最后通过后处理得到单价阴离子选择性离子交换膜。该膜可以用于单价阴离子和高价阴离子的分离;在同样的实验条件下,其膜通量和选择性系数优于目前商业化单价阴离子选择性离子交换膜。
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