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公开(公告)号:CN111975909B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010822953.1
申请日:2020-08-17
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于天然高分子改性材料领域,具体涉及一种利用木材制备多功能金属化木质材料的方法。本发明制备方法首先将木材经过碱处理与漂白,去除半纤维素与木质素,得到富含纤维素、弹性优良的多孔木材;再将多孔木材经过简单的氧化反应,制得氧化多孔木材;然后将氧化多孔木材与功能性聚合物聚乙烯亚胺经戊二醛交联反应,得到具有螯合重金属离子的聚合物木材;最后聚合物木材通过金属无电沉积,制备得到多孔、稳定金属层、良好压缩性能的金属化木质材料。本发明制备的金属化木质材料具有优异的催化和循环催化作用、良好的导电能力、突出的抗菌性,将其用于催化、导电、抗菌领域,对于拓宽天然生物质资源木材的应用和提高其附加值,具有积极的价值。
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公开(公告)号:CN112011026B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010852158.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于能源高分子材料领域,具体涉及一种桐油基锂硫电池正极粘结剂,由以下原料制成:桐油基二醇胺38‑45份、二异氰酸酯35‑50份、中和剂5‑20份和扩链剂5‑27份,制备方法:(1)将桐油基二醇胺、二异氰酸酯和扩链剂混合均匀进行反应;(2)向所得反应液中加入中和剂进行反应;(3)将所得中和产物中加入去离子水进行乳化,即得。将本发明粘结剂与导电剂、活性材料混合制成电极浆料,涂于集流体上,可制成锂硫电池正极,进而制备锂硫电池。本发明粘结剂可以提高粘接能力,缓解循环过程中的穿梭效应,提高电极的完整性,进而提高硫基正极以及其他较高容量电极的长循环稳定性、倍率性能和容量保持率,同时提高电极的质量比容量和活性物质载量。
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公开(公告)号:CN111961438A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010869587.5
申请日:2020-08-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/139
Abstract: 本发明公开一种静电结合型水性粘结剂,主要由含有磷酸基团的化合物和含有氨基基团的化合物根据质量比0.5:1-2:1组成,两者分别配制成溶液混合使用时,可以通过静电吸附作用结合,形成粘结力高、粘结性能强的粘结剂,可作为水性粘结剂使用。本发明提供的静电结合型水性粘结剂具有显著的粘结力,且磷酸基团的引入能够有效提高离子电导率,从而应用于组装锂离子电池时有利于提高锂离子电池电极循环性能和大倍率充放电性能。本发明提供的静电结合型水性粘结剂可应用于制备锂离子电池电极,制得的电极具有更好的电极结构完整性和稳定性,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN111234119A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010104392.1
申请日:2020-02-20
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08F283/00 , C08F222/20 , C08F2/48 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种聚丙烯酸酯类光固化粘结剂,由如下质量百分比的原料制备得到:50%-90%预聚物、5%-30%活性稀释剂、2%-20%光引发剂。本发明还公开了聚丙烯酸酯类光固化粘结剂在制备锂离子电池硅负极电极片中的应用。本发明将聚丙烯酸酯类光固化粘结剂,特别是PUA光固化粘结剂运用于锂电池硅负极,在锂离子电池硅负极领域运用UV原位交联的方式,比起以往电池生产用粘结剂所采取的方式,UV原位交联粘结剂的粘结性能更好,交联网络更深入、致密,有利于导电性、堆积密度的提高与集流体和活性物质之间形成交联网络,能量密度的提升。
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公开(公告)号:CN115304797B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210895792.8
申请日:2022-07-27
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J3/24 , C08L33/20 , C08F120/44 , C08F2/26 , H01M4/1399 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种硫化聚丙烯腈材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将聚丙烯腈与硫粉所形成的混合物加热形成的硫化聚丙烯腈材料,具有接近100%的库伦效率和极低的自放电率。硫化聚丙烯腈作为一种含硫正极材料,能在电解液中稳定存在并参与锂离子的循环,不存在锂硫电池的“穿梭效应”。将本发明的硫化聚丙烯腈材料用作锂硫电池正极,既可以维持锂硫电池的导电性能、缓解充放电过程中的体积膨胀,又可以改善锂硫电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN114917943A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210426427.2
申请日:2022-04-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/28 , B01J23/755 , B01J35/00 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/32 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂磁性生物炭材料及其制备方法与应用。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料以生物质材料为原材料,绿色环保,制备过程中,原始生物质材料先经脱木素处理和漂白处理,得到脱木素生物质材料,然后将脱木素生物质材料与含氮化合物在交联剂作用下共价交联,接着通过金属无电沉积工艺将金属镍颗粒沉积于材料表面制得氮掺杂磁性复合材料,最后将氮掺杂磁性复合材料高温热解,粉碎,得到氮掺杂磁性生物炭材料。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料,原材料绿色环保、制备成本低、制备工艺简单,用于去除水体中的抗生素,操作性强,且催化效率高、去除效果好、应用范围广、循环使用性能优异。
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公开(公告)号:CN112646120A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011418418.6
申请日:2020-12-07
Applicant: 华南农业大学 , 广东蓝洋科技有限公司
Abstract: 本发明公开蓖麻油基UV低聚物在制备锂硫电池正极中的应用以及利用其制得的锂硫电池正极。将蓖麻油基UV低聚物、活性稀释剂和光引发剂制得的蓖麻油基UV固化粘结剂作为粘结剂应用于制备锂硫电池正极时,正极浆料可采用紫外光固化,可以显著节省固化时间,同时,该粘结剂具有优异的粘合性与导电性,固化后交联网络更致密,可有效缓解充放电过程中带来的体积变化。此外,利用蓖麻油基UV低聚物制得的粘结剂可以有效吸附多硫化物,抑制穿梭效应,从而可以有效提高电池的比容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112501597A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011387637.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 华南农业大学
IPC: C23C18/20 , C23C18/40 , C23C18/34 , C08J7/12 , C08J7/16 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C08L67/02 , C08L79/08
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种镀金属薄膜材料及其制备方法和应用。本发明的镀金属薄膜材料由聚合物薄膜和通过化学键作用涂覆于聚合物薄膜两侧表面的微米级的金属层组成。本发明运用强氧化剂氧化、3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷和(2‑甲基丙烯酰氧乙基)三甲基氯化铵在聚合物薄膜表面交联成键,使得薄膜表面生成的化学键更多,薄膜与金属层之间化学键的结合力更强,因此,本发明的镀金属薄膜材料的机械性能好,即使发生机械形变聚合物薄膜与金属层也不会分离。本发明的镀金属薄膜材料尤其适合作为电池集流体。
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公开(公告)号:CN111924844A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010848183.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/354 , C01B32/318 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01G11/34 , H01G11/38 , H01G11/86
Abstract: 本发明属于生物基碳材料技术领域,特别涉及一种基于通草的生物基碳材料的掺杂方法,包括如下步骤:将通草生物基碳材料、掺杂化合物、溶剂混合,在惰性气体氛围下,在60-240℃下微波反应3-8h,得到通草生物基微波掺杂碳材料。本发明提供的基于通草生物基碳材料的掺杂方法反应温度低、掺杂率高,工艺简单、产率大,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114917943B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210426427.2
申请日:2022-04-21
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/28 , B01J23/755 , B01J35/33 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/32 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂磁性生物炭材料及其制备方法与应用。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料以生物质材料为原材料,绿色环保,制备过程中,原始生物质材料先经脱木素处理和漂白处理,得到脱木素生物质材料,然后将脱木素生物质材料与含氮化合物在交联剂作用下共价交联,接着通过金属无电沉积工艺将金属镍颗粒沉积于材料表面制得氮掺杂磁性复合材料,最后将氮掺杂磁性复合材料高温热解,粉碎,得到氮掺杂磁性生物炭材料。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料,原材料绿色环保、制备成本低、制备工艺简单,用于去除水体中的抗生素,操作性强,且催化效率高、去除效果好、应用范围广、循环使用性能优异。
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