一种纳米金刚石增强银基复合电接触涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118045752A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410118418.6

    申请日:2024-01-29

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明公开了一种纳米金刚石增强银基复合电接触涂层材料及其制备方法,涉及金属表面复合涂层技术领域。本发明通过多组分旋转喷涂法在金属基表面沉积银基复合涂层,添加第二相纳米金刚石,可有效强化纯银涂层的机械性能和增加喷涂沉积银涂层过程的成核位点。在旋喷过程中,纳米金刚石对沉积中的涂层进行硬质颗粒冲击,会存在近似“喷丸”的作用效果,强化涂层;此外,第二相颗粒强化是提升材料综合力学性能的一种有效途径,可以提升银涂层的强度和硬度,从而实现具有良好的导电性、高硬度和优异耐磨性能的银基复合电接触涂层,解决了纯银涂层硬度低,易磨损的问题,扩大银基复合涂层的适用范围,提高了涂层的使用寿命。

    一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN115707652B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202211367521.1

    申请日:2022-11-03

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: H01G11/24

    摘要: 本发明涉及碳材料制备技术领域,具体公开了一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用。所述的以废弃滤膜为原料制备碳材料的方法,其包含如下步骤:(1)取废弃滤膜剪碎,然后加入到含有金属化合物的溶液中,接着加入硫化促进剂,搅拌均匀后得混合料液;(2)将混合料液在氮气气氛中于200~250℃下反应10~20h,反应结束后过滤,取固体;(3)将固体在氮气气氛中于700~900℃反应1~2h,取反应后的固体混合物即得所述的碳材料。采用本发明所述方法制备得到的碳材料,应用于超级电容器中,相比于采用常规的高温催化反应制备得的碳材料,可以显著提高超级电容器的比容量以及使用寿命。

    一种防污超滤膜及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115646208A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211383733.9

    申请日:2022-11-07

    申请人: 暨南大学

    摘要: 本发明涉及超滤膜制备技术领域,具体公开了一种防污超滤膜及其制备方法。所述的防污超滤膜的制备方法,其包含如下步骤:(1)取苯胺加入水中,然后加入盐酸,加热到90~100℃,搅拌均匀得含苯胺的混合液;(2)将含苯胺的混合液冷却至‑15~‑25℃,然后加入‑15~‑25℃的过硫酸铵水溶液,得反应液;(3)将超滤膜放入反应液中,在0℃下浸泡6~12h,取出超滤膜即得所述的防污超滤膜。通过本发明所述的方法,可以在超滤膜上形成一层取苯胺凝胶层,该凝胶层可以降低超滤膜对于蛋白质的吸附能力,提高了抗蛋白质污染的能力;在使用超滤膜过滤蛋白质过程中可以减少超滤膜对于蛋白质的吸附,进而延长了超滤膜的使用寿命。

    一种固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统

    公开(公告)号:CN114572967A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210361825.0

    申请日:2022-04-07

    申请人: 暨南大学

    IPC分类号: C01B32/162 B01J23/02

    摘要: 本发明涉及碳纳米管生产设备技术领域,具体公开了一种固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统。所述的固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统,其包括第一阶烧制装置、气体输送装置以及第二阶烧制装置;所述的第一阶烧制装置用于将固体聚烯烃热解成热解气体;所述的气体输送装置用于将第一阶烧制装置中热解得到的热解气体输入到第二阶烧制装置;所述的第二阶烧制装置用于将热解气体进行加热催化反应进而得到碳纳米管。采用该系统使得生产易操作,适合工业应用,同时还具有较高的碳转化率。