一种超薄高抗拉高延伸铜箔的生产方法

    公开(公告)号:CN119506986A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510030673.X

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种超薄高抗拉高延伸铜箔的生产方法,本发明运用到氯离子、整平剂、抑制剂、光亮剂、含硫添加剂的协同作用,使得晶粒更加致密,SEM观察更加平整、光亮、细化和均匀,并且通过拉力测试所测得的数据可以看出几种添加剂的协同作用显著提高了抗拉强度和延伸率。通过本发明的生产方法制得的铜箔厚度在4#imgabs0#12#imgabs1#m,毛面粗糙度Ra为(0.04‑0.46)#imgabs2#m,Rz为(0.66#imgabs3#1.63)#imgabs4#m,抗拉强度在650#imgabs5#950MPa。

    一种有机-无机复合碱性聚电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113036194A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110258319.4

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种有机‑无机复合碱性聚电解质膜的制备方法,本发明制备方法包括以下步骤:(1)对细菌纤维素进行纯化处理;(2)水热条件下在细菌纤维素表面原位生长层片状水滑石得到水滑石包覆细菌纤维素膜;(3)溶解季铵化聚合物得到季铵化聚合物溶液;(4)将季铵化聚合物溶液浸渍填充到水滑石包覆细菌纤维素膜孔隙中,即得。本发明以细菌纤维素为模板,借助其三维网络结构和纳米级孔径分布来控制合成具有预期特定形貌和尺寸的层片状水滑石,有效避免了水滑石的团聚成块;同时引入连续的三维纳米纤维,起到了纤维增强的效果,大大提高了复合膜的离子电导率、化学稳定性及机械性能,具有广阔的应用前景。

    羧基化ZIFs与磺化芳族聚合物的复合质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110563980A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910803020.5

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种羧基化ZIFs与磺化芳族聚合物的复合质子交换膜及其制备方法和应用。本发明选择含有单羧基结构的咪唑类有机骨架,通过溶剂热反应法与硝酸锌反应制备ZIFs-COOH材料。然后将ZIFs-COOH材料与磺化芳族聚合物混合制备质子交换膜。通过将-COOH官能团引入到MOFs结构中,来提供丰富的质子源,进而提高质子传导效果;同时结合ZIFs大比表面积、高孔容、大孔隙率、有序的孔道结构的特点,来构筑有序的质子传输通道,解决质子传输效率较低的问题。通过这两种策略的有效结合,制备出具备较好质子传导效果的ZIFs-COOH材料,然后与磺化芳族聚合物复合制备质子交换膜。该质子交换膜具有良好的质子传导率和拉伸强度。

    一种有机-无机复合碱性聚电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113036194B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110258319.4

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种有机‑无机复合碱性聚电解质膜的制备方法,本发明制备方法包括以下步骤:(1)对细菌纤维素进行纯化处理;(2)水热条件下在细菌纤维素表面原位生长层片状水滑石得到水滑石包覆细菌纤维素膜;(3)溶解季铵化聚合物得到季铵化聚合物溶液;(4)将季铵化聚合物溶液浸渍填充到水滑石包覆细菌纤维素膜孔隙中,即得。本发明以细菌纤维素为模板,借助其三维网络结构和纳米级孔径分布来控制合成具有预期特定形貌和尺寸的层片状水滑石,有效避免了水滑石的团聚成块;同时引入连续的三维纳米纤维,起到了纤维增强的效果,大大提高了复合膜的离子电导率、化学稳定性及机械性能,具有广阔的应用前景。

    羧基化ZIFs与磺化芳族聚合物的复合质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110563980B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201910803020.5

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种羧基化ZIFs与磺化芳族聚合物的复合质子交换膜及其制备方法和应用。本发明选择含有单羧基结构的咪唑类有机骨架,通过溶剂热反应法与硝酸锌反应制备ZIFs‑COOH材料。然后将ZIFs‑COOH材料与磺化芳族聚合物混合制备质子交换膜。通过将‑COOH官能团引入到MOFs结构中,来提供丰富的质子源,进而提高质子传导效果;同时结合ZIFs大比表面积、高孔容、大孔隙率、有序的孔道结构的特点,来构筑有序的质子传输通道,解决质子传输效率较低的问题。通过这两种策略的有效结合,制备出具备较好质子传导效果的ZIFs‑COOH材料,然后与磺化芳族聚合物复合制备质子交换膜。该质子交换膜具有良好的质子传导率和拉伸强度。

    一种快拆式球笼结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114274926A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111634657.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种快拆式球笼结构,包括球笼支架、金属球帽和塑料底座,对现有的塑料底座进行了改进,在塑料底座前后侧的按钮孔外分别设有第一快拆按钮、第二快拆按钮,塑料底座后侧的第二弧形耳的左右两侧与第一快拆按钮的左右两侧通过第一结构筋连接,塑料底座前侧的第二弧形耳的左右两侧与第二快拆按钮的左右两侧通过第二结构筋连接,实现了球笼结构和助力器推杆球头的快速拆分,及球笼支架、金属球帽和塑料底座的快速拆分。

    一种壳聚糖复合膜、以及燃料电池

    公开(公告)号:CN113087950A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110195007.3

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明公开一种壳聚糖复合膜、以及燃料电池,该制备方法包括以下步骤:S10、制备酸化碳纳米管;S20、将酸化碳纳米管表面包覆二氧化硅,得到二氧化硅包覆的碳纳米管;S30、将二氧化硅包覆的碳纳米管中的二氧化硅进行磺酸化改性,得到改性二氧化硅包覆的碳纳米管;S40、将改性二氧化硅包覆的碳纳米管与壳聚糖溶液制成壳聚糖复合膜。将碳纳米管与壳聚糖复合改性,提升了壳聚糖复合膜的机械性能和质子传导性能;对碳纳米管表面包覆二氧化硅,进一步提升了质子传导性能和机械性能,此外,表面包覆避免了因碳纳米管优异的导电性引起的短路风险;通过有机磺酸化处理,更进一步的提升了传导性能和机械性能,使壳聚糖复合膜能满足质子交换膜燃料电池的应用需求。

    一种花状水滑石复合碱性聚电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109818023B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910043994.8

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 一种花状水滑石复合碱性聚电解质膜的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将含Mg2+、Al3+、尿素和乙二醇的混合溶液进行水热反应得花状水滑石;(2)利用硅烷偶联剂对花状水滑石进行表面处理,得到硅烷偶联剂接枝的花状水滑石;(3)将硅烷偶联剂接枝的花状水滑石的分散液与季铵化壳聚糖溶液和聚乙烯醇溶液在交联剂的存在下混合得到铸膜液;(4)铸膜液经溶液浇铸得花状水滑石复合碱性聚电解质膜。本发明利用硅烷偶联剂接枝的花状水滑石作填充材料,并以交联剂与季铵化壳聚糖和聚乙烯醇反应形成互穿网络结构为膜基体,提高了复合膜的拉升强度和碱性稳定性;通过添加硅烷偶联剂接枝的花状水滑石,形成了新的离子传输通道,提升了膜的离子电导率。

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