一种辐射降温复合膜防护材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115304809B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211059347.4

    申请日:2022-08-31

    发明人: 徐斌 李伟丽

    IPC分类号: C08J7/04 C08J7/06 C08L23/06

    摘要: 本发明提供了一种辐射降温复合膜防护材料及其制备方法和应用,涉及辐射冷却及化学防护技术领域。本发明提供的辐射降温复合膜防护材料,包括聚乙烯膜以及依次设置在所述聚乙烯膜表面的氧化石墨烯层和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物层。在本发明中,氧化石墨烯的层层堆垛结构能够有效阻隔化学毒剂的渗透,起到化学防护的作用,同时氧化石墨烯具有很高的发射率,和最外层的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物层结合可实现辐射降温效果。本发明提供的辐射降温复合膜防护材料轻便、制备成本低,能够实现安全性与舒适性的统一。

    一种透湿型化学防护面料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114481622B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210091060.3

    申请日:2022-01-26

    发明人: 徐斌 邱伟

    摘要: 本发明提供了一种透湿型化学防护面料及其制备方法和应用,属于防护面料技术领域。本发明通过在基底和氧化石墨烯膜之间设置具有超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺层表面含有大量可以提供二次反应的羟基和氨基活性基团,能够与聚乙烯亚胺形成一层富含氨基官能团的聚乙烯亚胺层,聚乙烯亚胺中的氨基官能团可以与氧化石墨烯中的羧基和环氧基产生共价交联作用。在本发明中,基底材料为面料提供力学支撑作用,聚多巴胺层和聚乙烯亚胺层作为连接基底材料和氧化石墨烯膜的桥梁,提高材料之间的界面结合强度,同时能够增加基底的亲水性,提高基底透湿性能,促进排汗,氧化石墨烯膜层为面料提供化学防护性能,同时允许汗液排出。

    一种酚醛树脂/蔗糖基硬炭微球材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN112125295B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011029115.5

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,提供了一种酚醛树脂/蔗糖基硬炭微球材料的制备方法。本发明将酚醛树脂、蔗糖和溶剂混合进行溶剂热反应,利用蔗糖和酚醛树脂自身丰富的官能团,在溶剂热反应过程中,酚醛树脂的长链结构发生重排,蔗糖中的羟基和酚醛树脂中的不饱和基团发生交联反应,产物缓慢结晶,得到表面光滑的球形颗粒,后经高温碳化处理得到具有球形结构的硬炭材料,具有离子扩散路径较短的优势,同时具有较大的层间距,有利于离子的嵌入/脱出和快速迁移,从而获得优异的电化学储钠性能。实验结果表明,本发明提供的硬炭材料作为钠离子电池负极保持了较高的首次库伦效率和循环稳定性,同时可逆容量也较高。

    一种碳量子点改性PTCDA基炭材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114057180A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111384609.X

    申请日:2021-11-22

    发明人: 徐斌 张威 孙宁

    摘要: 本发明提供了一种碳量子点改性PTCDA基炭材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明将通过羟醛缩合反应制备得到的碳量子点与苝四甲酸二酐(PTCDA)充分交联聚合,进一步经高温碳化得到异质微晶结构炭材料。PTCDA碳化产物的石墨化程度较高,碳层间距较小,碳量子点的加入可抑制炭材料石墨化畴的形成和生长,提高碳化产物的结构无序度和层间距,有利于钠离子的嵌入/脱出。因此,本发明制备的碳量子点改性PTCDA异质结构炭基材料作为钠离子电池的负极材料时,不仅具有高的比容量,还表现出优异的循环和倍率性能。

    一种超级电容器柔性自支撑电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111883371B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010786737.6

    申请日:2020-08-07

    发明人: 徐斌 李明智 孙宁

    摘要: 本发明涉及超级电容器电极技术领域,提供了一种超级电容器柔性自支撑电极的制备方法,包括以下步骤:将比表面积为2000~4000m2/g、粒径为100nm~5μm的多孔炭颗粒与浓度为1~10mg/mL的MXene分散液混合得到混合浆料;其中,多孔炭颗粒与MXene的质量比为19:1~3:1;将混合浆料进行分散,得到混合分散液;将混合分散液涂覆到疏水基底上,进行干燥,移除基底,得到超级电容器柔性自支撑电极。本发明提供的方法得到的柔性自支撑电极具有很好的柔性,并且与传统的高分子聚合物粘结剂电极成型方法相比,以MXene作为导电粘结剂制备的超级电容器自支撑电极具有高的容量和更佳的倍率性能。

    一种酚醛树脂/蔗糖基硬炭微球材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN112125295A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011029115.5

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,提供了一种酚醛树脂/蔗糖基硬炭微球材料的制备方法。本发明将酚醛树脂、蔗糖和溶剂混合进行溶剂热反应,利用蔗糖和酚醛树脂自身丰富的官能团,在溶剂热反应过程中,酚醛树脂的长链结构发生重排,蔗糖中的羟基和酚醛树脂中的不饱和基团发生交联反应,产物缓慢结晶,得到表面光滑的球形颗粒,后经高温碳化处理得到具有球形结构的硬炭材料,具有离子扩散路径较短的优势,同时具有较大的层间距,有利于离子的嵌入/脱出和快速迁移,从而获得优异的电化学储钠性能。实验结果表明,本发明提供的硬炭材料作为钠离子电池负极保持了较高的首次库伦效率和循环稳定性,同时可逆容量也较高。

    一种磷掺杂MXene材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109994719B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910147421.X

    申请日:2019-02-27

    发明人: 徐斌 陈赫 张鹏

    摘要: 本发明提供了一种磷掺杂MXene材料及其制备方法,所述材料为磷原子以及含磷官能团修饰的片层堆积而成的一种过渡金属碳化物或者氮化物。其中,磷元素在材料中所占质量分数为0.58~5.03 wt%,电导率高达1825~3235 S/cm,所述材料的层间距较大,其范围为1.36~1.64 nm,且具有一定的缺陷和孔结构。所述材料表面的含磷官能团和掺杂磷原子为MXene材料提供丰富的活性位点,不仅能够改善表面活性、催化性能,还能形成氧化还原反应位点产生赝电容,具有广泛的应用前景。此外,本发明还提供了一种磷掺杂MXene材料的制备方法,将MXene材料与磷源在纳米尺寸上达到均匀混合后,进行高温直接热处理的方法可制得高磷含量的MXene材料,且该制备工艺简单、成本低廉、适合应用于大规模的生产。