本發明涉及電容電極材料領域,具體的說是一種超級電容器電極材料,包括碳材料基體、石墨烯、碳納米管、活化劑、粘結劑、造孔劑、碳纖維和金屬鹽溶液;所述碳材料基體采用生物質原料碳化制成,得到生物質活化碳粉體A;所述石墨烯與碳納米管通過稀酸混合得到分散液B;所述活化劑采用氫氧化鉀、氫氧化鈉、氫氧化鋰、氫氧化鈣、碳酸氫鈉、草酸鉀、碳酸氫鉀中的一種或幾種,通過由碳材料基體、石墨烯、碳納米管制成的復合電極材料,導電性更好,增加復合材料的導電率及機械強度,工藝簡單、降低材料成本,碳材料基體采用生物質原料碳化制成,原料廉價、多元、獲取途徑廣,結構疏松,增大電容量,優化電極材料及超級電容器的性能。
本發明涉及一種乳液型雙組份界面劑,該界面劑由A組分和B組分組成;其中所述A組分按重量百分比計,由46.0~55.9%的快硬水泥、0~6.3%的普通水泥、37.2~47.0%的石英砂、5.8~6.2%的活性礦物摻和料、0.2~0.4%的減水劑、0.1~0.2%的硼酸、0.01%的羥丙基甲基纖維素、0.09%的分析純碳酸鋰混合而成;所述B組分按重量百分比計,由33.3~40.5%的膠乳、1.1~1.2%的巴斯夫水性消泡劑、58.4~65.5%的水混合而成。本發明具有很高的早期強度,粘結強度高,耐久性好,可增強混凝土表面性能或賦予混凝土表面所需要功能。
本發明屬于碳材料的制備技術領域,公開了一種磷摻雜介孔碳材料及其微波制備方法和應用,以肌醇為前驅體,磷酸為微波吸收劑,水為造孔劑,通過微波碳化技術在大氣氛中制備磷摻雜介孔碳。本發明制備過程無需惰性氣氛保護,是一種簡便、快捷、高能效的制備方法。由該方法所制備的磷摻雜介孔碳材料雜原子摻雜原子百分比濃度達到0.94~1.25at.%,比表面積在1484.2~2054.9m2/g之間,平均孔徑4.14~4.58nm,孔容1.63~2.35cm3/g。所制備磷摻雜介孔碳材料在超級電容器、鋰離子電池、催化及催化劑載體、燃料電池以及儲氫等方面具有廣泛應用。
本發明提供了一種碳包覆石墨烯?氧化鐵復合電極材料及其制備方法與應用。將氧化石墨烯超聲分散于溶劑中后,加入鐵前驅體及形貌調控劑經攪拌混合后進行溶劑熱處理,經抽濾洗滌和冷凍干燥后得到石墨烯/氧化鐵復合材料,將上述材料與碳源在水溶液中混合,冷凍干燥后在惰性氣體中高溫退火得到碳包覆石墨烯?氧化鐵復合電極材料。該制備方法的原料來源廣泛,方法較簡單,且并未使用強酸強堿,對環境污染較小,可進行批量生產。而且采用該材料制備得到的鋰離子電容器負極具有高的比容量、優異的倍率性能和良好的循環穩定性。
本發明公開一種6,7-二氫藁本內酯及其類似物的合成方法,它是用1-環己烯-1,2-二羧酸衍生物與烷基鋰反應,其產物經內酯化或者消除反應得到6,7-二氫藁本內酯或類似物。
本發明提供了一種高性能硅氧化物基復合材料的制備方法,是將硅氧化物與金屬粉末混合,球磨,得到硅氧化物基前體材料;所述金屬粉末為Fe、Fe?Cr合金粉、Fe?Ni合金粉或Fe?Cr?Ni合金粉;將硅氧化物基前體材料加入石墨烯溶液中,攪拌,超聲后將其攪干,在惰性氣氛下,于400~800℃退火2~6小時,得到石墨烯復合的硅氧化物基復合材料。該復合材料用作鋰離子電池負極材料,具有良好的電化學性能和優異的循環穩定性,且制備工藝簡單,因此具有良好的應用前景。
本發明屬于鋰離子電池正極材料領域,是一種大粒度四氧化三鈷的制備方法。該方法的具體步驟是:以一定濃度的鈷溶液為鈷源,氫氧化鈉溶液為沉淀劑,氨水溶液為絡合劑,水合肼溶液為還原劑,合成開始時,將一定量的氫氧化鈷閃蒸干燥收塵料和水合肼溶液加入反應釜中,在強力攪拌下使收塵料轉變為氫氧化鈷晶種,然后通過一定的工藝條件,濕法合成出粒度為16~18μm的四氧化三鈷前驅體產品;合成結束后,向反應釜中加入一定量的導電炭黑,陳化一段時間后,將混合物洗滌、干燥、在一定條件下煅燒,得到大粒度四氧化三鈷產品。利用此工藝,能夠制備出激光粒度在16~18μm,振實密度大于2.0g/cm3,比表面積1.0~3.0m2/g的球形或類球形四氧化三鈷產品。
本發明公開了一種硅膠包載離子液體固態電解質材料的制備方法。本發明使用一種或多種離子液體混合經溶膠-凝膠過程一步合成硅膠包載離子液體固態電解質材料。本發明操作簡單、反應溫和,在太陽能電池、燃料電池、二次鋰離子電池、化學電容器等領域有很大的潛在應用前景。
一種鎳電解微孔復合隔膜,采用工業濾布作為基材,由第一組分聚合物聚砜、聚偏氟乙烯、聚氯乙烯,占10%-20%;第二組分聚合物聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇,占 3%-8%;溶劑:能溶解第一組分的溶劑,占鑄膜液的40%-60%;非溶劑:能與溶劑混溶的物質,占鑄膜液的20%-30%;添加劑:聚乙二醇、聚乙烯基吡咯烷酮、氯化鋰、硫酸鎳,占0%-4%,經:制備鑄膜液;成膜;蒸發;相轉化;熱處理等步驟制備而成。本發明液面差保持較好,基本保持在30-48mm之間,滿足生產需要;浸透能力較好,袋內溶液成分保持較好的梯度;使用壽命達到和超過半年;所生產的電解鎳外觀、化學質量良好。
本發明公開了一種3?氧雜?8?氮雜?雙環[3.2.1]辛烷鹽酸鹽的制備方法。以N?Boc?吡咯為原料,通過鋰試劑拔氫后與多聚甲醛進行羥甲基化反應得到N?Boc?2,5?雙(羥甲基)吡咯,隨后在銠碳催化劑下氫化得到順/反混合物,重結晶得到順式?N?Boc?2,5?雙(羥甲基)吡咯烷,接著加堿與磺?;噭┖蟀l生環合得到3?氧雜?8?氮雜?雙環[3.2.1]辛烷?8?羧酸叔丁基酯,最后酸性條件下脫Boc保護得到3?氧雜?8?氮雜?雙環[3.2.1]辛烷鹽酸鹽。本發明所采用方法直接有效,產率較高,原料價廉易得,產品純度高,有利于工業化生產。
本發明公開了一種半干法轉白雜色凹凸棒石的方法,是將天然雜色凹凸棒石黏土礦粉碎成粉末,然后與轉白制劑均勻混合后用對輥機壓制成厚度為1~4 mm的薄片;再將壓制的薄片經微波處理10~30 min,然后再80~160℃下反應2~12 h,最后經水洗、分離、干燥、粉碎,得到白色凹凸棒石產品。所述轉白制劑是由酸、還原劑和絡合劑組成的組合物。本發明采用了簡單、綠色環保、高效的半干法工藝,將自然界中儲量豐富但品位較低、色澤較深的雜色凹凸棒石轉變為白色,提升了凹凸棒石的綜合性能,產品在抗菌組分載體、鋰離子電池隔膜涂層、涂料填料以及塑料或橡膠補強劑等領域具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種高溫潤滑脂減摩抗磨添加劑及其制備方法。添加劑為蓖麻油苯基磷酸酯化合物。本發明采用的反應物為綠色、可再生的植物油即蓖麻油,制備出的蓖麻油苯基磷酸酯,分子量大,結構穩定,能夠作為高溫減摩抗磨添加劑使用,并且具有很高的熱穩定性和很好的摩擦學特性。將其添加到鋰基脂中,在200oC下表現出良好的減摩抗磨性能。
本發明公開了一種多功能USB充電插座,包括交流電插孔和USB充電插孔,所述插座本體為長方形,其內部設有一組內置鋰電池,其外面一側設有兩個USB充電插孔,在插座本體另一頂端設有一個交流電插孔,插座連接穩壓電路的輸入端,該多功能USB充電插座不僅可以為交流220v提供穩壓電源,還可以為手機電池設置+5v~+9v電源充電,極大的方便了人們的生活。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,公開了一種低硫四氧化三鈷的制備方法,以解決現有技術不能將硫含量降低至0.02%以下的問題,該方法通過二次煅燒洗滌,通過先合成出一次粒子粗大的Co(OH)2,然后將Co(OH)2漿料固液分離,低溫煅燒成CoO,改變顆粒晶體結構,從而改變SO42?在晶體中的結合方式,通過水洗,能夠非常容易的將產品中的硫含量降低至≤0.05%,然后通過高溫煅燒,使CoO變成Co3O4,二次改變產品晶體結構,再通過水洗,使產品中硫含量降低至≤0.02%。本發明采用高溫低pH的合成工藝合成Co(OH)2,氫氧化鈷一次粒子粗大,且結晶致密,阻止鈉離子進入晶體內部,最終得到鈉含量≤0.002%的四氧化三鈷產品。
本發明涉及一種大量程多變色不可逆示溫涂料,由下列組分組成,30~50%樹脂,15~30%顏填料、20~55%溶劑;其中所述樹脂聚苯并噻唑樹脂、聚酰亞胺樹脂、聚苯硫醚樹脂的一種或幾種,樹脂的固體份均為50%,所述顏填料為:鉍黃、三氧化二釹、氧化鐠、鉬酸鈉、氧化鈰、氟硅酸鈉、氧化鉬、三氧化鎢、鎢酸銨、五氧化二銻、鎢酸銻、鉻酸鉛、鉻酸鋇、硝酸鍶、氧化鎳、氧化鈷、鋯硅酸鈉、氟化鋰、硒粉、硅酸鋁、氫氧化鋁、三氧化二鋁、大紅粉、甲苯胺紫紅、熒光紅、永固紅中的多種組合物。制備的大量程多變色不可逆示溫涂料,具有9個顏色變化,變色溫度范圍寬,測溫范圍為200?1200℃,具有大量程測溫的能力。
本發明提供了一種稀土摻雜過渡金屬硫化物/碳復合材料及其制備方法和應用,屬于鋰硫電池技術領域。本發明提供了一種稀土摻雜過渡金屬硫化物/碳復合材料的制備方法,包括以下步驟:將稀土化合物、過渡金屬化合物、碳源和溶劑混合后干燥,得到前驅體粉末;將所述前驅體粉末碳化,得到稀土摻雜過渡金屬/碳復合材料;將所述稀土摻雜過渡金屬/碳復合材料氧化,得到稀土摻雜過渡金屬氧化物/碳復合材料;將所述稀土摻雜過渡金屬氧化物/碳復合材料與硫混合后,在保護氣氛下進行硫化,得到所述稀土摻雜過渡金屬硫化物/碳復合材料。利用稀土金屬離子對過渡金屬硫化物進行摻雜,來進一步提高過渡金屬硫化物對Li2Sn的催化分解作用。
本發明公開了一種水工用抗沖耐磨混凝土外加劑,涉及建筑材料領域,包括如下重量份的組分:超細硅灰300~700份,無機高彈模量纖維50~150份,硅酸鋰100~300份,氟硅酸鎂100~300份,三乙醇胺1~10份,木質纖維5~30份,天然無機納米材料50~150份,納米級二氧化硅10~50份。本發明所提供的水工用抗沖耐磨混凝土外加劑,能與水泥水化后的產物進行二次反應,生成不溶性結晶體,堵塞孔隙及裂縫,使水泥石更加密實,同時在遭受破壞時,未反應完的此納米材料還能繼續和水化產物反應,在破壞初期即進行了修復,從而達到阻止水泥基材料的進一步破壞,同時延長了建(構)物的使用壽命。
本發明提供了一種含B←N配位鍵的有機共軛聚合物光催化劑及制備方法、應用;所述光催化劑是由B、N的Lewis酸堿性進行重芳構化反應制備得到吡啶硼烷配合物;再通過鋰化反應獲得硼酸酯單體,最后硼酸酯單體自聚合形成共軛聚合物。本發明還涉及前述光催化劑的制備方法及應用。本發明所涉及的光催化劑具有強的電荷分離能力,首次將其應用于光催化裂解水析氫;該光催化劑在可見光照射下,在犧牲劑存在的條件下,可實現極高的產氫速率,達到22350μmol g?1h?1以上。此外其表觀量子效率(AQY)在420nm波長下可達23.3%,具有極高的開發潛力。
一種寬徑距四氧化三鈷的制備方法,包括以下步驟:配液、合成、陳化、過濾、洗滌、干燥、煅燒、后處理等,本發明通過合成過程中不斷向反應釜中加入小顆粒氫氧化鈷漿料,使合成出的氫氧化鈷產品D10減小,從而增大了徑距{(D90?D10)/D50},寬徑距氫氧化鈷經過煅燒,制備得到寬徑距四氧化三鈷產品。寬徑距四氧化三鈷產品中大小顆粒均勻分布,有利于提高鈷酸鋰產品的壓實密度。
一種熱源水吸收式熱管節能節水供暖散熱器,包括上、下橫管及連通兩者的若干散熱腔,所述下橫管中穿過熱源水管并充裝傳熱介質,該傳熱介質為溴化鋰溶液。所述上、下橫管兩端頭均封板密封;所述若干散熱腔和上、下橫管密封連通且該連通的傳熱管道內呈真空狀態。本發明改變了傳統散熱器的傳熱方式,把直接水傳熱、散熱模式變成了真空熱管技術傳熱和散熱的方式,因此提高了傳熱速度、縮小了水溫差、縮短了導熱時間,提高了熱利用率,縮短了供暖水的復熱時間,大幅降低供暖水復熱的能耗,并因此使供暖水復熱能耗產生的環境污染得到控制。
本發明公開了用于制備氟骨化醇的中間體的制備方法及其應用,屬于有機化學領域,化合物1為起始原料,與化合物2經加成反應,叔羥基保護,酯基還原,碘代得到化合物6,化合物6與三苯基膦成季鏻鹽后與化合物8經Wittg反應得到烯烴化合物9,隨后經還原,脫除硅醚保護基,氧化得到中間體12。本發明原料價廉易得、簡化了反應步驟,降低了制備的成本,收率高,產品質量易于控制;避免使用叔丁基鋰,鈉汞齊,三正丁基錫化氫,二硫化碳等危險試品,降低了制備風險,容易放大制備;
本發明公開了一種3D氮摻雜石墨烯/自組裝多糖復合材料的制備及應用,混合均相石墨烯懸浮液與吡咯單體,煅燒,冷凍干燥,煅燒,得3D N?rGO;NaOH和β?環糊精配成混合溶液;加入CuSO4·5H2O溶液,室溫劇烈攪拌,濾液中加入乙醇,離心,得Cu?β?CD,水中混合Cu?β?CD與CMC,超聲,過濾,真空干燥,得CD?Cu?CMC;混合CD?Cu?CMC與去離子水,加入3D N?rGO,超聲,離心洗滌,得3D氮摻雜石墨烯/自組裝多糖復合材料。該復合材料用于超級電容器、電化學傳感器、鋰離子電池、納米材料等領域。本發明制備方法制得的復合材料具有更好的電子傳輸性能。
本發明公開了一種提高石膏破碎機排料效率的方法,包括設備預處理和原料流化處理,所述的設備預處理是:在進料前,采用助劑A涂覆石膏破碎機進料口和排料口,所述助劑A是由氧化石墨烯溶解于乙醇與二甲基乙酰胺的混合液中制成;所述原料流化處理包括如下工序:1)向原料石膏中加入脫硫石膏,并充分攪混勻化,得到均化原料;2)將所述均化原料與助劑B混合,并經雙輥混料機混合后,完成原料流化處理,所述助劑B是由粉煤灰玻璃微珠、鋰蒙脫石黏土、高嶺土、甲基纖維素醚、海泡石和有機溶劑制成。本發明方法不僅能完成大塊石膏的破碎,還能破碎得到粒度小的石膏粉成品,同時改善了勞動強度和工作環境,更提高了破碎機的排料效率。
本發明公開了一種集成多糖/3D氮摻雜石墨烯?碳納米管復合材料的制備及應用,CNT加入GO懸浮液中,加入吡咯單體,得均相GO懸浮液,再加吡咯單體,超聲,一定溫度下反應得凝膠,煅燒,得3D氮摻雜石墨烯?碳納米管;SA分散于去離子水中,劇烈攪拌過程中加入NHS和EDC,得活化的SA溶液;乙酸溶液中加入CS,劇烈攪拌得CS溶液;CS溶液滴入活化的SA溶液,反應后,離心,冷凍干燥,得SA?CS;SA?CS粉末與去離子水混合,加入3D NGC并超聲,離心洗滌,制得集成多糖/3D氮摻雜石墨烯?碳納米管復合材料。該復合材料具有更好的電子傳輸性能,可用于超級電容器、電化學傳感器、鋰離子電池、納米材料等領域。
本發明公開了一種改性三氧化鉬電極材料的制備方法,是在采用一步法在制備帶狀三氧化鉬的過程中加入表面活性劑,表面活性劑在水溶液中會形成膠束結構,引導三氧化鉬晶核在水熱過程中的晶面優先取向生長過程,得到與普通帶狀三氧化鉬的結構差異的改性三氧化鉬材料。所制備的改性三氧化鉬材料與普通帶狀三氧化鉬相比,除了晶體的優先取向發生改變外,其形貌也由完全的帶狀結構變為有納米顆粒附著在納米帶間的新型結構,這種形貌結構增加了電解質離子在電極材料中的浸潤和遷移,電子傳輸率增加,有利于電荷儲存能力的進一步提升,使得三氧化鉬材料具有高的比電容值和優異倍率性能,可用作高比能超級電容器和鋰離子電池等二次能源儲存器件的電極材料。
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