一种中空氧化铈/磷化钴/磷化铁异质材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118563336A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410614222.6

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/091

    摘要: 本发明提供一种中空氧化铈/磷化钴/磷化铁异质材料及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该材料是以MOFs为前驱体,通过水热反应进行刻蚀,同时引入Ce3+和Fe3+离子,再通过低温磷化后制备得到的,其中MOFs为Co‑ply,ply是丙三醇或者乙二醇。本发明还提供一种中空氧化铈/磷化钴/磷化铁异质材料的制备方法。本发明的方法能够构建同时含有中空和三元氧化铈/磷化钴/磷化铁异质界面的催化剂,在碱性条件下对于电化学析氢/析氧反应表现出良好的催化活性。

    一种碳纳米管基导电塑料母粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN118421005A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410510519.8

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明提供一种碳纳米管基导电塑料母粒及其制备方法,属于导电塑料领域。所述的塑料母粒按照重量份数计,包括以下原料:塑料基体60~90份,碳纳米管10~30份,聚合物微球1~10份,分散剂1~10份,偶联剂0.5~2份,相容剂0~5份,抗氧化剂0.1~3份。本发明还提供了一种碳纳米管基导电塑料母粒的制备方法。本发明进一步提高了碳纳米管在塑料基体的分散性和相容性,更有利于导电网络的形成,在相同碳管添加量的情况下,具有更低的电阻,提高了制品的导电性能。

    一种改性金属有机框架修饰的电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118249035A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410489647.9

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明提供一种改性金属有机框架修饰的电池隔膜及其制备方法,属于电池隔膜技术领域。该电池隔膜包括基膜和浆料层,或者包括基膜、功能层和浆料层,或者包括基膜和混合浆料层;所述的浆料层由EDTA改性的MOF材料制备得到的;所述的混合浆料层为功能层对应的浆料和浆料层的浆料混合制备得到的。本发明还提供一种改性金属有机框架修饰的电池隔膜的制备方法。本发明的电池隔膜可以让电池生产过程在相对较高的湿度条件下进行,可以使电池在高水分和高杂质金属离子含量下维持较高的循环稳定性,降低电池生产过程的能耗,推动降低电池产品的碳足迹,同时改善隔膜的热收缩。由于MOF密度比传统陶瓷更低,因此可以获得能量密度更高的锂离子电池。

    一种反应挤出制备的聚烯烃微球、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117586455A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311552234.2

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明提供一种反应挤出制备的聚烯烃微球、制备方法及应用,属于聚烯烃化学改性技术领域。该方法将聚烯烃粉料、丙烯酸酯类单体、自由基调节剂加入到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出,造粒,将其粉化处理后,加入到压力反应釜内,升温熔融后加入分散剂和水,搅拌一定时间,即可得到聚烯烃微球乳液。最后,将上述聚烯烃微球乳液应用在涂覆隔膜中。相比已报道的间歇式反应技术,本发明在丙烯酸酯改性聚烯烃粉体制备过程中采用双螺杆挤出方法,具有连续化技术优势;熔融挤出原位聚合改性,使得单体转化率更高。同时,采用高温熔融分散乳化方法,使得聚合物微球乳液中仅使用0.1%的分散剂,聚合物乳液粒径中值控制在1‑5um,粒径分布均匀。

    一种基于热降解和自由基聚合制备聚烯烃微球的方法及应用

    公开(公告)号:CN117586529B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202311554009.2

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明提供一种基于热降解和自由基聚合制备聚烯烃微球的方法及应用,属于聚烯烃微球制备技术领域。该方法将废弃聚烯烃加入到带搅拌的反应釜中,升温,将丙烯酸酯类单体滴加到反应体系中,进行自由基聚合,滴加结束后,再聚合一定时间,经沉淀,得到丙烯酸酯类聚合物改性的聚烯烃材料。然后,将上述材料经粉化处理,获得聚烯烃粉体。将聚烯烃粉体加入到压力反应釜内,升温熔融后,在搅拌情况下加入分散剂和水后,搅拌一定时间,即可得到聚烯烃微球乳液。该聚合物微球表面带有丙烯酸酯类聚合物自身具有一定分散和粘结能力,一方面可大大降低分散剂用量(0.1%‑0.2%),另一方面极大程度上避免了乳化剂带来的堵孔和电池内阻增大的难题。

    一种制备富马酸基金属-有机框架材料的力化学方法

    公开(公告)号:CN118325107A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410431141.2

    申请日:2024-04-11

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明涉及一种制备金属‑有机框架(MOF)材料的力化学方法,属于MOF材料技术领域。将富马酸二钠、金属盐、微量N,N‑二甲基甲酰胺加入球磨罐中,进行球磨,使所述金属离子与富马酸根发生配位反应,生成高比表面积的富马酸基MOF材料。微量N,N‑二甲基甲酰胺可以加速配位反应,同时充当模板的作用、提高富马酸基材料的比表面积。本发明采用力化学法将富马酸二钠与金属盐转换为富马酸基MOF材料,具有绿色环保、低成本、高产率高和高比表面积等优点,不仅为室温下合成富马酸基MOF材料提供新思路,还为富马酸基MOF材料的工业化制备提供了新策略。

    一种海绵结构MIL-101材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118894994A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411135822.0

    申请日:2024-08-19

    摘要: 本发明提供一种海绵结构MIL‑101材料及其制备方法和应用,涉及金属有机框架材料。该材料是将九水合硝酸铬、对苯二甲酸和水加入水热反应釜中搅拌,然后加入二氧化硅进行反应,得到海绵结构MIL‑101材料。本发明以二氧化硅作为MIL‑101(Cr)制备的模板剂,可以得到类似于海绵结构的MIL‑101(Cr)样品。解决了之前MIL‑101(Cr)制备很难得到稳定等级孔的难题。本发明制备方法简单,结构稳定,且对大分子有机染料污染物的去除效果极佳,去除率可达99%以上。另外,本发明提出的制备方法制得的海绵结构MIL‑101(Cr)材料,稳定性和大分子吸附等性能方面均表现优。

    一种反应挤出制备的聚烯烃微球、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117586455B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202311552234.2

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明提供一种反应挤出制备的聚烯烃微球、制备方法及应用,属于聚烯烃化学改性技术领域。该方法将聚烯烃粉料、丙烯酸酯类单体、自由基调节剂加入到双螺杆挤出机中,进行熔融挤出,造粒,将其粉化处理后,加入到压力反应釜内,升温熔融后加入分散剂和水,搅拌一定时间,即可得到聚烯烃微球乳液。最后,将上述聚烯烃微球乳液应用在涂覆隔膜中。相比已报道的间歇式反应技术,本发明在丙烯酸酯改性聚烯烃粉体制备过程中采用双螺杆挤出方法,具有连续化技术优势;熔融挤出原位聚合改性,使得单体转化率更高。同时,采用高温熔融分散乳化方法,使得聚合物微球乳液中仅使用0.1%的分散剂,聚合物乳液粒径中值控制在1‑5um,粒径分布均匀。