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公开(公告)号:CN107283760A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710606619.0
申请日:2017-07-24
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种侧抽芯模具,包括嵌合配合的定模板及动模板,还包括用于与注塑件配合的型芯滑块,型芯滑块一侧凸出设置有倾斜柱体用于在注塑件上成型,型芯滑块与定模扳滑动配合,动模板上设置有滑块牵引机构,用于在分离动模扳时拉动滑块,令其与定模板分离这种侧抽芯模具设置有型芯滑块与定模板滑动配合,通过牵引机构与动模板连接,在分离动模板时通过拉动牵引机构将型芯滑块从定模板内抽出,通过牵引机构配合滑块实现了型芯与模板的精准分离,由于其分离方式稳定精准,因此保证了模具型芯位置的加工精度,该设计结构相对简单只需迁移机构配合滑块即可实现,因此有效地解决了侧抽芯模具结构复杂造价成本高,且加工精度不足等的技术问题。
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公开(公告)号:CN106847537A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710025776.2
申请日:2017-01-13
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种用于超级电容器的复合电极的制备方法和应用,所述的复合电极的制备方法是利用水热反应制备出“花形”碱式碳酸锌模板,然后在上述“花形”模板上涂上一层酚醛树脂,经碳化得到多孔“花形”碳球,最后利用水热反应在上述多孔“花形”碳球上生长/负载金属氧化物,经过本发明所制备的金属氧化物包覆多孔“花形”碳球或者多孔“花形”碳球负载金属氧化物可以作为超级电容器的电极材料,这种多孔“花形”结构提高了比表面积的利用率,而金属氧化物提高了比电容,可以广泛应用在超级电容器等能源器件的领域当中。
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公开(公告)号:CN105329561B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510793218.1
申请日:2015-11-18
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种糖果包装盒,包括盒盖、盒体和底盘,盒体包括由盒体侧壁间隔形成的中心腔和存储腔,存储腔绕中心腔设置且活动连接在底盘上,中心腔内设有用于打开存储腔的弹压机构,盒盖经通孔置于弹压机构上并卡合在中心腔侧壁,弹压机构设有分支按钮和/或中心按钮,其下端固定在底盘上,存储腔个数与弹压机构组数相同。本发明提供的糖果包装盒采用分支按钮或中心按钮来打开糖果盒且轻推存储腔即可关闭糖果盒,开合方便快捷,且采用整个存储腔弹出盒体的方式使糖果盒打开,弹开后占有较大空间,可及时提醒使用者关闭糖果盒避免糖果长时间暴露在空气中而受潮;糖果包装盒结实耐用且还可做为其它存储装置使用,延长了糖果盒的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106433133A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610707366.1
申请日:2016-08-23
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种高分子基体/三维石墨烯热界面复合材料及其制备方法。该方法是将改性的三维石墨烯与高分子基体混合,在5~20MPa下压入不锈钢模具中,在70~100℃真空下固化15~30min,得到高分子基体/三维石墨烯热界面复合材料。所述热界面材料是由三维石墨烯和高分子基体组成,其中,所述高分子基体为硅树脂、环氧树脂或硅橡胶中的一种。本发明以多孔结构的改性三维石墨烯为填料,添加少量就能显著提高高分子基体的导热性能,当添加仅10wt.%时,导热性能比未添加时提高了10倍,该导热界面材料在集成电路的散热领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106221480A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610600027.3
申请日:2016-07-26
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: C09D151/10 , C09D101/28 , C09D5/18 , C08F292/00 , C08F212/08 , H01M2/14 , H01M2/16
CPC分类号: C09D151/10 , C08F292/00 , C08L2201/08 , C08L2203/206 , C09D5/18 , H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686 , C08L1/284 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池隔膜涂层及其制备方法和应用。所述电池隔膜涂层是采用旋涂法喷涂在锂电池隔膜表面上的涂层,是以改性后的SiO2为核,通过乳液聚合在其表面包覆高分子共聚物,得到壳核结构聚合物包覆二氧化硅的纳米颗粒乳液,用羟乙基纤维素增稠制得。所述高分子共聚物为聚苯乙烯/聚丙烯酸正丁酯或聚苯乙烯/聚丙烯酸甲酯的共聚物。本发明所制备的涂层在锂电池隔膜起到了低温热关断和高温耐收缩的双层保护功能,改善了锂离子电池的安全性,可以被广泛的用于锂离子电池隔膜领域。
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公开(公告)号:CN106099063A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610607847.5
申请日:2016-07-28
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , B82Y30/00
CPC分类号: Y02E60/13 , H01M4/366 , B82Y30/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/483 , H01M4/523 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种水热合成金属氧化物/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将石墨烯加入到溶有金属盐的有机溶剂中均匀混合,在搅拌条件下滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至水热反应釜中,低温水热反应;所得产物经抽滤、洗涤、烘干,制备出金属氧化物/石墨烯纳米复合材料。本发明方法简单、成本低,水热温度低,规模化生产时安全。所制备的复合材料中的金属氧化物颗粒在石墨烯表面分布均匀,颗粒原位生长,平均粒径在1~3nm之间,将其应用于锂离子电池和超级电容器中,都可实现高比容量、超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105823043A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610166327.5
申请日:2016-03-21
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开一种节能型燃气燃烧系统,包括燃烧装置和助燃风机,所述燃烧装置包括外圈燃烧器、中圈燃烧器和内圈燃烧器,所述中圈燃烧器套于所述外圈燃烧器和内圈燃烧器之间,所述助燃风机安装在所述燃烧装置下方,所述助燃风机的入口侧并联安装有数根低压流体管道,所述助燃风机的出口侧并联安装有3根高压流体管道;所述数根低压流体管道的另一端均匀间隔布置在所述外圈燃烧器底端和所述助燃风机之间的间隙处;所述3根高压流体管道的另一端分别与所述的外圈燃烧器、中圈燃烧器和内圈燃烧器连接相通。本发明通过设置三组圆环形的燃烧器,可分别控制不同燃烧器的燃烧量,而且设有配套的助燃风机,使得燃烧器的燃烧更加充分,达到节能环保的目的。
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公开(公告)号:CN105273689A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410693341.1
申请日:2014-11-14
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: C09K3/00
摘要: 本发明公开了一种多元结构复合导电填料。本发明对质轻的无机粉体(空心玻璃微珠、云母、碳纤维、片状石墨等)表面镀覆一层吸波的磁性材料(如Ni、Fe、Co、Ni-P、Co-P、Ni-Co-P、Co-W-P、钡铁氧体、四氧化三铁、羰基铁等),再镀覆一层导电材料(如银、镍、铜等金属或掺杂氧化锡、掺杂氧化铟、掺杂氧化锌、二氧化钛等无机氧化物),制得新型多元结构复合导电填料-无机粉体内核/磁性材料镀层/导电材料镀层。该类复合导电填料可利用吸波材料对电磁波的吸收性能和导电材料对电磁波的反射性能进一步提高其电磁屏蔽性能,其具有质量轻、成本低、屏蔽频带宽、屏蔽性能好等优点,在电磁屏蔽复合材料领域有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104399375A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410533481.2
申请日:2014-10-11
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种高密度聚乙烯/纤维素复合微孔膜的制备方法,该方法步骤为:在耐高温容器中加入质量比为2:8的高密度聚乙烯和弱、强混合稀释剂,然后加入纤维素,纤维素为高密度聚乙烯质量的1~10%;上述弱、强混合稀释剂中弱稀释剂与强稀释剂的质量比为9:1,充氮气,加热搅拌,待形成均相溶液,停止搅拌,消泡,得到铸膜液;将铸膜液倒在聚酯膜上自然冷却得到固体样品,迅速盖上另一聚酯膜,将夹有固体样品的聚酯膜嵌在两块光滑不锈钢板中;在平板硫化机下加压,取出薄膜自然风冷,置于萃取液中,即得高密度聚乙烯/纤维素复合微孔膜;本发明所制备的微孔膜,具有高亲水性,高孔隙率,并且表面具有开放性的多孔结构,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN102931383A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210385552.X
申请日:2012-10-11
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明公开了一种锂离子动力电池复合正极材料的制备方法,所述复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与碳纳米管CNTs组成;该制备方法是以柠檬酸为螯合剂,乙二醇为交联剂,通过Pechini法和高能球磨法制备出了锂离子电池正极复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs;本发明的制备方法比传统沉淀法制备方法简单,且合成出的复合正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs具有比容量高,循环性能优良、倍率性能佳等特点。
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