一种离子液体改性云母纳米片及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种质子交换膜及其制备方法

    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

    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。

    一种氢燃料电池复合双极板及其制备方法

    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

    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。

    一种宽温域复合质子交换膜及其制备方法

    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

    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。

    一种耐热全降解材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058105A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210669087.6

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种耐热全降解材料及其制备方法,所述方法包括:将废弃纸张于马来酸酐溶液中浸泡并搅拌以使疏解成纤维,经脱水后高速混合并干燥,后加入溶有引发剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯的丙酮溶液进行改性,获得改性废纸纤维A;将所述改性废纸纤维A与全降解塑料纤维进行开松混合,获得复合纤维B;将所述复合纤维B与石蜡、抗氧剂和硬脂酸混匀进行密炼,后造粒,获得塑料母粒C;将所述塑料母粒C直接或与全降解塑料粒子混合后经挤出、注塑等工艺获得耐热全降解制品。本发明将废纸疏解成纤维并改性后,再与全降解塑料纤维一并开松混合,得到分散良好的初混物后再制成母粒,制备得到的全降解材料具有良好分散性,耐热性得到提升11~15℃。

    一种质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114171764A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111426585.X

    申请日:2021-11-25

    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。

    水系锌离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112952214A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911256502.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池及其制备方法。包括正极、负极、电解液和设置于正极和负极之间的隔膜,正极为导电聚合物纳米线阵列,负极为锌纳米片阵列。制备方法包括:(a)正极导电聚合物纳米线阵列的制备;(b)负极锌纳米片阵列的制备;(c)水系锌离子电池的制备。本发明具有如下优点:正负极都是有序化结构,能够促进锌离子的传输,提高水系锌离子电池的倍率性能和功率密度;电极中活性物质和集流体直接相连,降低电池的内阻;电极活性材料原位生长在集流体上,不需要粘结剂,降低了重量和成本,增加了活性物质的占比。

    一种聚合物基导热塑料的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN110804272A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911020348.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种聚合物基导热塑料的制备方法和用途,该导热塑料制备时由聚合物粉体100份、导热粉体10-50份、偶联剂0.1-3份、0.1-0.4份抗氧剂及水200-1000份组成。本发明通过按比例将上述材料放入反应釜中加热到聚合物熔点以上5℃或软化点20℃以上。所述聚合物粉体、导热粉体、水等添加物一同在高压釜中加热后发聚合物不发泡为原则缓慢释压,得到导热粉体包覆的聚合物粉体。该导热粉体包覆的聚合物粉体再经模压机模压成、注塞式注射成型,可制相应导热制品,若导热粉体具有导电特性,材料制品具有导电特性。本发明方法充分利用聚合物熔融后粘性与无机粉隔离作用,能让无机粉体较好地吸附在聚合物粉体表面原理,且未被吸附粉体的水可循环使用,适合工业化生产。

    一种基于具有锚式折叠电场线的电场制备可拉伸导体的方法

    公开(公告)号:CN110299219A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910360165.2

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于具有锚式折叠电场线的电场制备可拉伸导体的方法。取硅橡胶加入导电填料(碳纤维或碳纳米管)、交联剂,超声作用,同时搅拌;随后倒入能产生锚式折叠电场线的电极同向交叉排列的电场中,其中电极为铜制电极材料。接通电源,采用一定强度交流电压诱导填料发生取向;取向完成后升高温度,使硅橡胶交联固化;在交联过程中保持电场,固化后撤掉电场,随后取下样品。采用具有锚式折叠电场线的电场可明显地降低导电填料的用量,对复合材料弹性的影响较小;且具有锚式电场线的电场制备简洁,电极的安装和样品尺寸可调性大;同时电场线分布具有明显弧形,有利于导电填料沿着外场方向定向排列形成折叠或者波浪结构,增强了导电网络的结构可拉伸性。

    一种两步法制备油溶性羟基磷灰石纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN109573973A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811572995.3

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种两步法制备油溶性羟基磷灰石纳米棒的方法,将可溶性钙盐溶于水得溶液A;可溶性碱溶于乙醇和油酸混合液中得溶液B;将溶液B加入三口烧瓶中,搅拌条件下缓慢滴加溶液A得溶液C;可溶性磷酸盐溶于水得溶液D;溶液D滴加到溶液C中,搅拌得悬浮液;悬浮液离心或抽滤所得沉淀分散于去离子水中得反应液一;反应液置于高温反应釜中反应,冷至室温得反应液二;反应液二离心分离所得沉淀物,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;本发明的产物能广泛用于生物医用材料及涂层材料等领域。

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