-
公开(公告)号:CN107256981B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201710397221.0
申请日:2017-05-31
Applicant: 南昌航空大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F293/00
Abstract: 本发明提供了一种八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)4‑氰基‑4’‑(6‑羟基己氧基)二联苯的制备;(2)6‑(4‑氰基‑4’‑二联苯氧基)己基甲基丙烯酸酯的制备;(3)八臂聚乙二醇‑溴的制备;(4)八臂液晶嵌段共聚物的制备;(5)八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备。本发明通过加入八臂液晶嵌段共聚物对复合膜进行微观调控,得到机械性能较好、电化学性能稳定的复合型全固态聚合物电解质,其退火后室温和95℃下的电导率值分别可达6.20×10‑5 S cm‑1和5.65×10‑4S cm‑1。组装成LiFePO4/8‑PEG‑MALC‑30/Li的扣式电池在95°C、1C条件下电池放电比容量为127mAh g‑1。采用本发明提供的八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质组装成的锂二次电池在储能电池方面具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106111176A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610451199.9
申请日:2016-06-21
Applicant: 南昌航空大学
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/023 , B01J35/1004 , B01J37/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供一种g‑CNQDs/GO复合光催化材料的制备方法,具体以石墨粉末、尿素、浓硝酸为主要原料,采用静电耦合的方法,通过氧化石墨烯、石墨相氮化碳量子点、质子化的石墨相氮化碳量子点、g‑CNQDs/GO复合四步,制得石墨相氮化碳量子点/氧化石墨烯复合光催化材料。利用可见光(λ>420nm)对制备出的复合光催化材料进行光催化性能的测试,通过降解罗丹明B和甲基橙等有机染料表明,该复合光催化材料在可见光下具有优越的光催化性能。
-
公开(公告)号:CN111841616A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010862391.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 一种双功能原子分散铁氮配位材料催化剂的制备方法,具体步骤如下:第一步,制备金属框架化合物ZIF-8纳米颗粒;第二步,将ZIF-8纳米颗粒分散在氯化铁的异丙醇溶液中,超声使其吸附均匀,磁力搅拌一段时间后,离心干燥,得催化剂前驱体;第三步,将催化剂前驱体在氮气气氛高温碳化得到最终的高活性Fe-N-C催化剂。本发明的优点是:本发明工艺简单,原料丰富,通过简单的吸附即可实现铁元素在前驱体中的均匀吸附,无需球磨等高能耗高噪音工艺步骤,便于大规模生产。
-
公开(公告)号:CN111682261A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010579466.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 南昌航空大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用,通过以下方法制备得到:将对苯二甲醛、双酚A二缩水甘油醚、聚乙二醇二胺、和锂盐分散溶解在乙腈溶剂中,搅拌2~6h,得到透明均匀的混合液A;将混合液A滴入到聚四氟乙稀模上,在室温条件下使乙腈挥发得到溶胶状物质B;将溶胶状物质B置于真空干燥箱中,先聚合反应使其完全交联固化,再继续加热使其干燥,制备得到聚合物电解质。本发明通过引入动态亚胺共价键到聚合物电解质中形成固态网络状聚合物电解质,在使用过程中发生断裂时能够得到及时修复;所制备的网络状聚合物电解质同时具有很好的热稳定性和无枝晶形貌,离子电导率、锂离子迁移数等电化学性能优良。
-
公开(公告)号:CN106904665A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710167211.8
申请日:2017-03-20
Applicant: 南昌航空大学
CPC classification number: C01G51/04 , C01P2002/32 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/60 , G01N27/48
Abstract: 本发明提供了一种可用于无酶葡萄糖传感器的梭子状形貌的Co3O4纳米材料的制备方法,该制备方法以四水合乙酸钴、油酸、六次甲基四胺、无水乙醇为主要原料,采用水热‑热解法制备出绒毛球状和棒状Co3O4纳米材料,并利用电化学工作站测试其催化性能。通过循环伏安法和电流‑时间曲线确定该电极材料对葡萄糖溶液响应的最佳电位值和最低检出限。将本发明的研究成果应用于葡萄糖浓度的检测,这对目前医学领域糖尿病患者血糖的检测具有一定的参考价值。
-
公开(公告)号:CN104693312B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510062332.7
申请日:2015-02-06
Applicant: 南昌航空大学 , 江西省农业科学院畜牧兽医研究所
IPC: C08B37/00 , A23K20/163 , A23K20/121
Abstract: 本发明从紫珠草中同时提取多糖、类黄酮和缩合鞣质的方法所需设备少,反应条件温和,成本低,生产安全可靠,产品纯度高,产率高,较好的保留了桑叶中多糖和类黄酮和缩合鞣质成分的生理和药理活性,具有较大的应用价值。本发明将从紫珠草中提取多糖、类黄酮、缩合鞣质和白藜芦醇、甜菊糖、香兰素、氯化钾、β-环糊精、硬脂酸钙等原料联合使用作为饲料添加剂,可增加猪肉中鲜味氨基酸的含量,使猪肉的口感更好;且可减少饲料中脂肪的氧化变性,减少饲料中营养成分的损失。
-
公开(公告)号:CN111682261B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010579466.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 南昌航空大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种可修复的交联固态聚合物电解质及其制备方法和应用,通过以下方法制备得到:将对苯二甲醛、双酚A二缩水甘油醚、聚乙二醇二胺、和锂盐分散溶解在乙腈溶剂中,搅拌2~6h,得到透明均匀的混合液A;将混合液A滴入到聚四氟乙稀模上,在室温条件下使乙腈挥发得到溶胶状物质B;将溶胶状物质B置于真空干燥箱中,先聚合反应使其完全交联固化,再继续加热使其干燥,制备得到聚合物电解质。本发明通过引入动态亚胺共价键到聚合物电解质中形成固态网络状聚合物电解质,在使用过程中发生断裂时能够得到及时修复;所制备的网络状聚合物电解质同时具有很好的热稳定性和无枝晶形貌,离子电导率、锂离子迁移数等电化学性能优良。
-
公开(公告)号:CN107233878A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710045257.2
申请日:2017-01-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供一种超细的氧化锌纳米颗粒/二氧化钛纳米线复合光催化材料的制备方法,本发明以二水合醋酸锌、氢氧化钠、纳米二氧化钛为主要原料,采用缓慢水解然后水热合成的方法制备。利用模拟太阳光对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过降解甲基橙等有毒有机污染物来证明该材料优越的光催化性能。通过在模拟太阳光下进行的产氢气实验来证明该材料不仅具有降解有机污染物的能力,而且还具有分解水产氢的能力。该材料不仅在环境保护和水污染控制方面具有很好的应用前景,而且在利用太阳能开发利用新能源方面拥有广阔的开发空间。该方法具有制备的氧化锌颗粒小,比表面积大,在二氧化钛上分散十分均匀,操作过程简单,反应条件易控制等优点。
-
公开(公告)号:CN104664152B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510062440.4
申请日:2015-02-06
Applicant: 江西省农业科学院畜牧兽医研究所 , 南昌航空大学
Abstract: 本发明从桑叶中同时提取多糖、类黄酮的方法所需设备少,反应条件温和,成本低,生产安全可靠,产品纯度高,产率高,较好的保留了桑叶中多糖和类黄酮成分的生理和药理活性,具有较大的应用价值。本发明将从桑叶中提取多糖、类黄酮和山梨糖醇、β‑胡萝卜素、焦磷酸二钠等联合使用作为饲料添加剂,可使得猪肉肌纤维直径变细,肌纤维密度变大,肉质更嫩。对饲料中霉菌的抑制作用强,可显著减少饲料霉变,保护饲料中的营养物质不被破坏。
-
公开(公告)号:CN106076392A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610449256.X
申请日:2016-06-21
Applicant: 南昌航空大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/24 , B01J21/063 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明提供一种利用溶胶凝胶法制备二氧化钛纳米颗粒和g‑C3N4量子点二元复合催化剂的方法。本发明采用溶胶凝胶法先制备出锐钛矿型二氧化钛纳米颗粒,然后将g‑C3N4量子点加入到二氧化钛纳米颗粒中,利用超声和水浴加热搅拌,使二者混合,得到具有优异光催化性能的异质结复合材料。该复合材料相较于现有二氧化钛材料,具有优异的光催化性能,在光催化处理有机污染物领域具有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-