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公开(公告)号:CN117414806A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311467382.4
申请日:2023-11-03
Abstract: 本发明提供了一种多官能团聚偏氟乙烯吸附膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将聚偏氟乙烯与碱性条件下改性后的聚丙烯腈共混制备聚偏氟乙烯/改性聚丙烯腈共混膜;S2.将所述共混膜在碱性条件下改性,接枝聚乙烯亚胺,形成所述多官能团聚偏氟乙烯吸附膜。该膜可以在非质子性溶剂中吸附金属离子,稳定性好。
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公开(公告)号:CN117380165A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311477276.4
申请日:2023-11-03
Abstract: 本发明提供了一种金属吸附膜及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1、将聚偏氟乙烯与第一分子量聚乙烯亚胺共混制备聚偏氟乙烯/聚乙烯亚胺共混膜;S2、将所述共混膜在碱性条件下改性,接枝第二分子量聚乙烯亚胺,形成所述金属吸附膜,所述第一分子量聚乙烯亚胺的分子量为70~700K,所述第二分子量聚乙烯亚胺的分子量为2~70K。该金属吸附膜解决了大分子量聚乙烯亚胺无法接枝在膜上的问题,增加了金属吸附膜上的聚乙烯亚胺的含量。
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公开(公告)号:CN107043127A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710352983.9
申请日:2017-05-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01G23/047 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G23/047 , C01P2002/10 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种通过硝酸中和处理调控碱性水热法所得TiO2纳米颗粒形貌的方法,该方法包括钛酸盐纳米管前驱体的制备、硝酸中和处理控制钛酸盐纳米管的Na+含量以及TiO2纳米颗粒的二次水热制备。本发明方法具有工艺简单可控、反应条件温和、对环境友好、生产成本和运行成本低等诸多优点,制得的TiO2纳米颗粒具备不同的形貌,表现出了较好的光催化活性。
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公开(公告)号:CN111653764A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010462309.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种纳米银复合氧化铌钛电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化铌钛复合材料,然后,向氧化铌钛复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化铌钛电极材料。本发明的纳米银复合氧化铌钛电极材料中纳米银颗粒附着在氧化铌钛复合材料的表面,在氧化铌钛复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化铌钛之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化铌钛电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
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公开(公告)号:CN111646510A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010461348.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01G33/00 , H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高倍率钛铌氧化物微球及其制备方法和应用,该制备方法分别以五氯化铌及钛酸异丙酯为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理制得高倍率钛铌氧化物微球。本发明所得的高倍率钛铌氧化物微球具备更大的比表面积,在相同的充放电时间内,有更多的锂离子进入到材料内部,进而使其放电比容量得以提高,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,当将本发明制得的高倍率钛铌氧化物微球用做锂离子电池的负极材料时,其容量密度高达250mAh/g。
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公开(公告)号:CN107043127B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710352983.9
申请日:2017-05-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01G23/047 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种通过硝酸中和处理调控碱性水热法所得TiO2纳米颗粒形貌的方法,该方法包括钛酸盐纳米管前驱体的制备、硝酸中和处理控制钛酸盐纳米管的Na+含量以及TiO2纳米颗粒的二次水热制备。本发明方法具有工艺简单可控、反应条件温和、对环境友好、生产成本和运行成本低等诸多优点,制得的TiO2纳米颗粒具备不同的形貌,表现出了较好的光催化活性。
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