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公开(公告)号:CN117525412A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311496035.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 武夷学院 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用粘结剂及使用该粘结剂的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。CMC溶液与PL溶液混合制备CMC‑PL复合型水性粘结剂溶液,以涂布CMC‑PL复合型水性粘结剂的电极作为锂离子电池的工作电极。该粘结剂制备方法简单,提高了粘结剂溶液和电极浆料的稳定性。将其应用到电池中能提高电池的循环性能:Si@CMC‑PL(10%)电池在0.5C电流密度下循环500圈后可逆比容量为1624.1mAh g‑1,容量保持率为65.6%,每圈容量损失率仅为0.07%;倍率性能在0.5C和1C时可逆比容量分别为2113.4mAh g‑1和1927.1mAh g‑1。
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公开(公告)号:CN119955431A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510172122.7
申请日:2025-02-17
Applicant: 武夷学院 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09J101/28 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种改性羧甲基纤维素钠基粘结剂,属于锂离子电池用粘结剂技术领域。该改性羧甲基纤维素钠基粘结剂以CMC‑Na为原料,加入改性剂,得到改性羧甲基纤维素钠基粘结剂;所述改性剂为PA与CaCl2的混合物或PEI中任一种。本发明制备的C‑PEI‑10%极片在0.2C电流密度下,经过100圈循环后比容量为2249.1 mAh g‑1,而且有利于电极形成致密的SEI层。本发明Si@C‑PA‑Ca2+在0.5C电流密度下,循环300圈后比容量为1879.7 mAh g‑1,容量保持率为70.85%。
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公开(公告)号:CN117724174A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311181613.5
申请日:2023-09-13
Applicant: 武夷学院
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明属于冬笋探测技术领域,且公开了一种基于电磁反射全地形冬笋探测装置,包括底座,所述底座顶端的前后两侧均固定安装有机架,两个所述机架靠近顶端的内侧面活动连接有主轴,所述主轴相对机架转动,所述主轴的外侧面固定套接有活动板。本发明通过对铅锤的重力作用所产生的铅锤原理进行利用,通过铅锤在经过晃动后始终与地面之间保持垂直的定理,作用于活动的安装板,使得安装板可在经过晃动调整后始终与地面之间保持平行,使得装置无论在何种地形状态时,均能使得电磁探测器与地面之间保持平行关系,进而确保电磁探测的稳定性,确保探测器可在不同地形条件下进行使用,并提供较高的探测精度,提高探测效率。
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公开(公告)号:CN114953065B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210575929.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明公开了一种高温微波竹展平加工用竹片压平装置及其压平方法,涉及竹展平工艺用压平装置技术领域,为解决现有技术中的竹片压平装置使用时需要及时清理加工残留物,确保压平的质量,但压平工作台面积较大,工作人员清洁时间长,影响压平效率的问题。所述竹片压平装置本体的内部设置有压平槽,所述压平槽的下表面设置有压平工作台,所述压平槽的内部设置有微波压板,所述微波压板的外部设置有刮清机构,所述刮清机构的左右两端分别设置有刮清机构驱动丝杆,所述刮清机构驱动丝杆的下端驱动设置有刮料版驱动块,所述刮料版驱动块的下方固定连接有刮料板,所述刮料板远离微波压板的一侧设置有微波阻隔机构。
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公开(公告)号:CN113119561B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110364842.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 厦门大学 , 武夷学院 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种以纸张和PVC薄膜为基本结构单元,通过交叉叠放后热压成型的高性价比、高强度和阻燃性能优异的纸基/PVC复合型材及加工工艺。在纸张中添加木质素、生物基磺酸盐等天然树脂或衍生物,聚乙烯醇等合成胶粘剂,可溶性铝盐或/和纳米无机填料可以弥补高温下水分蒸发引起的型材强度下降和性能波动,显著提升复合型材的内结合力及型材力学强度,显著降低生产成本。本发明开发了纸基含量占三分之二,拉伸强度及弯曲强度是PVC的10倍以上,性能远优于常用复合型材、高密度纤维板、天然木材、塑料制品、木塑型材且安全环保、高强阻燃和高性价比优势的新型复合型材,破解了现有复合型材及纤维/塑料复合型材的性能缺陷。
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公开(公告)号:CN113511834B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010271486.8
申请日:2020-04-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Inventor: 尹应武 , 谷传涛 , 赵升云 , 王玉林 , 高玉兴 , 龚新怀 , 黎恒杆 , 蔡成伟 , 柯静 , 师雪琴 , 尹政清 , 张海双 , 廖翠莺 , 吐松 , 陈学云 , 叶李艺
IPC: C04B22/10 , C04B24/08 , C04B24/26 , C04B24/24 , C04B24/42 , C04B24/32 , C04B24/30 , C04B24/16 , C04B24/18 , C01B33/193 , B82Y30/00 , C09C1/00 , D21H17/69 , C08K7/26 , C08L23/12 , C09J125/14 , C09J11/04 , C04B103/12
Abstract: 本发明涉及一类以水泥为原料制备水化硅酸钙为主要成分的硅酸钙微纳米复合物产品、制备方法及应用,首次以水泥或水泥熟料作为原料,通过水化、加热缩合等反应,合成了一种三维网状多孔的微纳米复合物产品。应用结果表明:产品具有可大幅提升塑料、橡胶等材料的拉伸强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,展示了巨大的应用潜力。本发明开辟了廉价量大的水泥原料、大规模、低成本、简单生产高性能微纳米产品及新型复合材料的新途径。
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公开(公告)号:CN113511666B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010271488.7
申请日:2020-04-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Abstract: 本发明提供了以水泥为原料推进烟道气、废硫酸或硫酸铵资源化利用生产零维和一维硫酸钙基微纳米复合物产品及复合材料与新工艺方法,通过水泥水化同步中和沉淀、水化缩合制备出了具有一维或零维的硫酸钙晶须/白炭黑,或硫酸钙/白炭黑为主要成分的微纳米复合物新产品,拓展了无机微纳米产品库。应用评价结果表明,复合物新产品具有显著提升混凝土早强性能,在大比例添加的情况下仍能基本保持塑料等复合材料的拉伸强度弯曲强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,开发应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN112029445B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010702748.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 武夷学院 , 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
IPC: C09J125/14 , C09J133/26 , C09J197/02 , C09J11/04 , C09J11/08
Abstract: 本发明涉及人造板用胶粘剂技术领域,具体涉及一种无甲醛生物基人造板胶粘剂及制备方法,所述无甲醛生物基人造板胶粘剂包括如下重量份比的组分:苯丙乳液30~60份;生物基磺酸盐20~90份;磷酸5~10份;填充材料10~15份;聚丙烯酰胺10~15份;硫酸锌1~2份和钙盐100‑200份。本发明有益效果:本发明所得无甲醛生物基胶粘剂属于新型绿色环保型胶粘剂,有较好的粘胶合强度和耐水性,可达到国家I类标准,解决目前常用无甲醛胶粘剂存在的胶合强度低、耐水性差、活性期短、开放时间长等问题。
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公开(公告)号:CN114953065A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210575929.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明公开了一种高温微波竹展平加工用竹片压平装置及其压平方法,涉及竹展平工艺用压平装置技术领域,为解决现有技术中的竹片压平装置使用时需要及时清理加工残留物,确保压平的质量,但压平工作台面积较大,工作人员清洁时间长,影响压平效率的问题。所述竹片压平装置本体的内部设置有压平槽,所述压平槽的下表面设置有压平工作台,所述压平槽的内部设置有微波压板,所述微波压板的外部设置有刮清机构,所述刮清机构的左右两端分别设置有刮清机构驱动丝杆,所述刮清机构驱动丝杆的下端驱动设置有刮料版驱动块,所述刮料版驱动块的下方固定连接有刮料板,所述刮料板远离微波压板的一侧设置有微波阻隔机构。
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公开(公告)号:CN114783783A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210536227.2
申请日:2022-05-17
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
Abstract: 本发明提供了一种氮硫共掺杂石墨烯基复合多孔气凝胶材料的制备方法,包括如下步骤:1)热致相分离法制备聚丙烯腈多孔纳米纤维;2)氧化石墨烯接枝聚噻吩的制备;3)聚吡咯烷酮为表面活性剂,醇热法制备ZIF‑8;4)碳纤维/氮硫共掺杂石墨烯/多孔碳复合多孔气凝胶的制备;该制备方法工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,无污染等特点,具有很好的商业化前景。
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