一种改性导热粉体及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118325586A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410285977.6

    申请日:2024-03-13

    摘要: 本发明公开了一种改性导热粉体及其应用。该改性导热粉体为经过端乙烯基含苯环硅烷偶联剂表面改性的导热粉体;其中,端乙烯基含苯环硅烷偶联剂的结构通式如式(I)所示:#imgabs0#式I中,R1、R2、R3各独立地选自碳原子数为1~3的烷基和2‑甲氧基乙氧基(‑CH2CH2OCH3)中的任意一种;R4为H或甲基;X、Y选自#imgabs1#碳原子数6~17的直链或支链烷基中的任意一种,且X≠Y。本发明以特定结构的端乙烯基含苯环的硅烷偶联剂对导热粉体进行改性,并将其用于制备热界面材料,得到的热界面材料具有优异的耐高温老化性能、力学性能和导热性能。

    一种双层包覆的富锂锰基正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN117976885A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410262301.5

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明涉及动力电池正极材料领域,尤其涉及一种双层包覆的富锂锰基正极材料及制备方法。本发明以镍盐、锰源和碳酸锂制备了富锂锰基正极材料,然后通过外延生长包覆在富锂锰基正极材料表面形成LiCrTiO4包覆层,然后将包覆后的富锂锰基正极材料在钛酸锂前驱体液体中浸渍,通过煅烧在该富锂锰基正极材料表面形成稳定的钛酸锂晶体包覆层。本发明方法制备的富锂锰基正极材料含有双层锂包覆层,锂含量丰富,具有较好的结构稳定性,较好的倍率性能和循环性能,作为正极材料使用时,在2000圈的长循环后,容量保持率仍在83%以上,应用前景较好。

    一种沸石分子筛优势硅源材料的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112919491B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911233629.X

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及一种沸石分子筛优势硅源材料的制备方法和用途,具体公开了在硅源中均匀嵌入必需碱金属元素的方法,包括以下步骤:1)致密硅源和碱金属源放置在研磨容器中,并加入直径大小不同的2套以上球磨珠,所述球磨珠的大小选自0.2mm‑20mm,最大直径球磨珠粒径是最小球磨珠粒径的2~100倍;2)在球磨机内进行球磨,获得硅源颗粒和碱金属源的初步混合物;3)配制插层矿化剂和插层剂的混合溶液,加入步骤2)所的初步混合物中,进行插层膨胀处理,得到硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物。本发明的硅源可显著提升分子筛结晶速率,乃至获得沸石分子筛超小纳米晶体产品。

    一种强化溶解法制备的沸石分子筛改良硅源

    公开(公告)号:CN112919488B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911232458.9

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: C01B39/02 C01B39/04

    摘要: 本发明涉及一种强化溶解法制备的优势硅源,以及使用此硅源制备的沸石分子筛超小纳米晶体,具体公开了其制备方法,包括1)致密硅源浸泡在酸溶液中去除杂质;2)将步骤1)所得材料通过球磨破碎;3)配制甲醇的水溶液,调节pH值至12~14,加入球磨破碎的硅材料,在100~300℃条件下使用溶剂热法溶解,获得硅溶液;4)配制碱金属源溶液,并与(3)中的硅溶液进行混合;5)快速均匀地去除溶剂,获得硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物;6)以(5)中制备的硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物作为沸石分子筛合成的改良硅源,与合成所需的其他组分进行结晶,可提升结晶速率,以及获得沸石分子筛超小纳米晶体产品。

    基于人工智能的自动化功能材料生物化学合成工作站

    公开(公告)号:CN112461822A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011245885.3

    申请日:2020-11-10

    摘要: 本发明涉及一种基于人工智能的自动化功能材料生物化学合成工作站,包括桌面机器人硬件平台,以及与其通信连接的包含数据库及软件的智能控制分析中心;桌面机器人硬件平台设有原料区、反应区、测试区、评价区以及视频监测区,智能控制分析中心可驱动三轴机械臂带动移液枪将原料区内的原料进行制备并且还可将其原料注入多孔反应板和多孔微孔板供反应区下方视觉模块、测试区内测试检测仪和评价区内评价检测仪采集数据且由智能控制分析中心进行计算、分析和机器学习,并按照预设模型计算输出,实现高通量试验、测试并迭代优化功能材料,快速、低成本、多循环地完成“设计—测试—表征—学习—再设计”的闭环,实现新型功能材料制备与数字制造。

    一种强化溶解法制备的沸石分子筛改良硅源

    公开(公告)号:CN112919488A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911232458.9

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: C01B39/02 C01B39/04

    摘要: 本发明涉及一种强化溶解法制备的优势硅源,以及使用此硅源制备的沸石分子筛超小纳米晶体,具体公开了其制备方法,包括1)致密硅源浸泡在酸溶液中去除杂质;2)将步骤1)所得材料通过球磨破碎;3)配制甲醇的水溶液,调节pH值至12~14,加入球磨破碎的硅材料,在100~300℃条件下使用溶剂热法溶解,获得硅溶液;4)配制碱金属源溶液,并与(3)中的硅溶液进行混合;5)快速均匀地去除溶剂,获得硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物;6)以(5)中制备的硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物作为沸石分子筛合成的改良硅源,与合成所需的其他组分进行结晶,可提升结晶速率,以及获得沸石分子筛超小纳米晶体产品。

    一种小尺寸金属氧化物纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108545784A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810459422.3

    申请日:2018-05-15

    摘要: 本发明公开了一种小尺寸金属氧化物纳米片及其制备方法,纳米片的平均尺寸为10~80nm。制备方法包括将过渡金属粉末或其合金粉末置于水中,得到混合液;向上述混合液表面通入常压等离子体,对金属进行原位氧化并使其分离成小尺寸金属氧化物纳米片,干燥后得到小尺寸金属氧化物纳米片。本发明方法制备的小尺寸金属氧化物纳米片是基于微米尺度金属颗粒与等离子体以及水的腐蚀氧化形成的,纳米片的平均尺寸为10~80nm,具有较高的比表面积和稳定的结构,结合了金属氧化物优异的物理化学性能和纳米片的小尺寸效应。本发明的技术方案新颖简单、绿色环保,突破了现有制备纳米片时需使用大量化学试剂和高压加温的限制。