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公开(公告)号:CN119240809A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411356921.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 潍坊科技学院
IPC: C01G53/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01B32/16 , C01B32/05 , C01G49/10 , C01G9/04 , C01G51/08 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管‑碳片负载过渡金属氟化物复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明将制备的咪唑类金属有机骨架化合物和N‑乙酰氨基葡萄糖在氟源以及惰性气体保护下经分段热处理和碳化,所制备的复合材料兼具一维‑二维结构;一维碳管可以提供储硫空间,二维碳片可以提供更多的吸附位点并提供导电网络;过渡金属氟化物可以作为催化活性中心能有效的催化多硫化物的转化,所述复合材料作为锂硫电池正极硫载体,可以获得优异的锂硫电池性能,且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN113258087B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110764846.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 潍坊科技学院
Abstract: 本发明适用于化学催化领域,提供了一种氧还原、氧析出双功能催化剂的制备方法,包括如下步骤:水合乙酸钴和水合乙酸镍盐溶于水中,得到混合溶液A;将铁氰化钾和十二烷基硫酸钠溶于水中得到混合溶液B,再将溶液A与溶液B混合,静置反应,将产物干燥后得到前驱体,前驱体为球形普鲁士蓝类似物;将前驱体与氮源混合,置于氮气中热解碳化,生成碳纳米管,得到氧还原、氧析出双功能催化剂。借此,本发明以普鲁士蓝类似物纳米球作为前驱体,能够有效减少碳化过程中金属团聚,并得到更细小的碳纳米管,将该催化剂应用于氧还原、氧析出催化反应中,可明显降低反应势垒,提高反应速率。
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公开(公告)号:CN113512772A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110501085.1
申请日:2021-05-08
Applicant: 潍坊科技学院
Abstract: 一种可制备间断周向分布纤维圈的自供能电纺装置,包括固定底盘、转动轴、压电陶瓷起电器、承载台和高度可调纤维收集台,固定底盘为圆盘。承载台和高度可调纤维收集台为设于固定底盘上的底部开口圆筒状,承载台设于高度可调纤维收集台内。转动轴设于固定底盘圆心处。承载台上方设有若干带爬坡面面板。承载台内转动轴上设有圆锥齿轮传动组合。转动轴上设有若干压电陶瓷起电器,压电陶瓷起电器位于高度可调纤维收集台内带爬坡面面板上方。转动轴顶部设有若干医用注射器,医用注射器上设有纺丝针头,压电陶瓷起电器高压输出端与纺丝针头相连。本发明实现不依赖生活用电制备纳米纤维,且制备成本低;可自动化打印间断周向分布纤维圈。
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公开(公告)号:CN112473719B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110093308.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 潍坊科技学院
IPC: B01J27/24 , B01J27/043 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J35/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C51/36 , C07C61/08
Abstract: 本发明适用于催化剂技术领域,提供了一种多孔碳氮材料负载纳米双金属催化剂制备方法包括,步骤一,生物质基多孔碳氮载体材料的制备;预处理、高温热解、清洗和干燥、研磨;步骤二,多孔碳氮负载Fe/CoS2/HCCS纳米双金属催化剂的制备;一种多孔碳氮材料负载纳米双金属催化剂在苯甲酸加氢反应中的使用方法,将苯甲酸,溶剂和多孔碳氮材料负载纳米双金属催化剂的混合物密封在反应釜中进行反应。借此,本发明能够增强催化剂在反应溶剂中的分散性,增加碳材料的活性点位,双金属协同增强催化剂活性,提高产物产率。
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公开(公告)号:CN112708944A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110082904.3
申请日:2021-01-21
Applicant: 潍坊科技学院
Abstract: 一种微纳米纤维制备装置,包括水箱、箱体、匀速供液推进泵、注射器和收集器。水箱设于箱体上方。水箱下端设有三通导水管,三通导水管另两端分别设有出水管,出水管下端伸入箱体内。两出水管正下方分别设有金属铁皮环。金属铁皮环的正下方设有金属桶。两金属铁皮环通过内部电线分别与两金属桶交叉相连。医用注射器前端设有针头。医用注射器设于匀速供液推进泵之上。其中一金属铁皮环通过外部电线与收集器相连。另一金属铁皮环通过外部电线与医用注射器上的针头相连。收集器设于针头正前方。本发明能够替代价格较贵的高压直流电源,同时可不依赖市电,在停电或没电的情况下也能利用静电纺丝技术制备微纳米纤维;且简易、节能、无污染。
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公开(公告)号:CN108321392B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810022848.2
申请日:2018-01-10
Applicant: 潍坊科技学院 , 山东威能环保电源科技股份有限公司
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种网状介孔硬碳材料,所述硬碳材料为规则的三维多孔网状介孔结构,宏观网孔尺寸为1‑5μm,比表面积为40‑70 m2/g,d002值在0.37‑0.39 nm之间,介孔平均孔径为5‑7 nm;本发明还提供一种网状介孔硬碳材料的制备方法,所述制备方法,包括原料前处理,清洗、干燥,粉碎,水热反应,抽滤,煅烧碳化,碱洗和酸洗,干燥、研磨;本发明还提供一种网状介孔硬碳材料在制备锂离子电池中的应用。本发明获得的硬碳材料为三维网状介孔结构;本发明提供的热解硬碳材料,制备简单,原材料丰富,成本低廉,环境友好。以上述材料为负极制备的锂离子电池,具有较高的首次库伦效率,优异的倍率性能和循环寿命。
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公开(公告)号:CN108321392A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810022848.2
申请日:2018-01-10
Applicant: 潍坊科技学院 , 山东威能环保电源科技股份有限公司
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种网状介孔硬碳材料,所述硬碳材料为规则的三维多孔网状介孔结构,宏观网孔尺寸为1-5μm,比表面积为40-70 m2/g,d002值在0.37-0.39 nm之间,介孔平均孔径为5-7 nm;本发明还提供一种网状介孔硬碳材料的制备方法,所述制备方法,包括原料前处理,清洗、干燥,粉碎,水热反应,抽滤,煅烧碳化,碱洗和酸洗,干燥、研磨;本发明还提供一种网状介孔硬碳材料在制备锂离子电池中的应用。本发明获得的硬碳材料为三维网状介孔结构;本发明提供的热解硬碳材料,制备简单,原材料丰富,成本低廉,环境友好。以上述材料为负极制备的锂离子电池,具有较高的首次库伦效率,优异的倍率性能和循环寿命。
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公开(公告)号:CN117712322A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311727355.6
申请日:2023-12-15
Applicant: 潍坊科技学院
IPC: H01M4/36 , B22F9/24 , B22F1/18 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C01B32/05
Abstract: 本发明提供了一种锡铋‑碳复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。本发明将含氮碳源和二甲基亚砜在加热条件下混合,进行凝胶化,向所得溶胶中加入铋盐和锡盐,得到凝胶前驱体;将所述凝胶前驱体、表面活性剂、乙炔黑与水混合后,将所得液体物料在氮气或氩气气氛中进行喷雾干燥,得到锡铋‑碳复合材料。本发明先采用溶胶凝胶法将含氮碳源与铋和锡复合,将铋元素和锡元素均匀分散在碳基体中,然后通过喷雾干燥分散粉体,形成前驱体纳米颗粒,防止铋和锡金属的团聚,再通过碳化过程将铋离子还原为铋单质,同时锡离子还原为锡单质,同时实现锡与铋的结合,从而发挥出铋和锡的最大储能特性,使得该材料具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117101691A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211474297.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 潍坊科技学院 , 山东同益光刻胶材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种二硫化三镍/硫氮共掺杂碳纳米复合催化材料及制备方法,涉及纳米复合材料的制备技术领域。该方法包括:将原料硝酸镍、氯化钠、1,3,5‑三嗪烷‑2,4,6‑三硫酮以及水在反应器中混合均匀;将所得混合液加热至回流态,并保温一段时间,将所得悬浊液进行喷雾干燥,以防止作为模板剂的氯化钠析出,得到干燥的深褐色粉末;将所得深褐色粉末置于热解炉内,控制温度为1000~1100℃,在流动的氢氩混合气氛条件下热解3~5h,水洗干燥后即得。本发明方法通过减少聚集来暴露更多的活性位点,而且制备过程中减少了有机溶剂的使用。
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公开(公告)号:CN114583383B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210225365.9
申请日:2022-03-07
Applicant: 潍坊科技学院 , 山东威能环保电源科技股份有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/446
Abstract: 本发明属于电池隔膜技术领域。本发明提供了一种耐热阻燃复合隔膜,包含质量比为65~75:8~15:15~25:1~3的有机隔膜基材、阻燃剂、无机粒子和粘结剂;本发明还提供了一种耐热阻燃复合隔膜的制备方法和应用。本发明的耐热阻燃复合隔膜具有优异的耐热性和阻燃性,吸液率、保液率、拉伸强度和化学稳定性良好,150℃下1h热收缩低于0.7%,极限氧指数为37~42%。本发明的复合隔膜组装的纽扣电池具有良好的倍率性能,电池的安全性、充放电性能和循环寿命得到显著提高。
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