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公开(公告)号:CN110739426A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910951283.0
申请日:2019-10-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池隔膜制造装置,尤其涉及一种小型隔膜制造装置,包括:第一辊,烘干装置,第一拉伸辊,第二拉伸辊,夹持辊,第二辊,喷涂装置;所述展平装置,展平装置包括框架,立板,刮板,基膜刷;所述喷涂装置包括喷嘴,物料通道、内锥,以及凸出部和平坦部,本发明装置简单适合实验室、工厂试验制备质量稳定,均一的电池隔膜,喷涂的物料具有良好的嵌合性,物料之间的通道完整,本发明尤其适合多种组分物料喷涂形成隔膜,由本发明制备的隔膜稳定性良好,并且质量均一,重现性好。
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公开(公告)号:CN109865435A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910134714.4
申请日:2019-02-23
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用原位电场制备双配体膜的方法及制得的双配体膜,该方法包括:(1)将二水合醋酸锌和二甲基咪唑混合后溶于溶剂中,得到溶液A,将苯并咪唑溶于溶剂中,得到溶液B;(2)将所述步骤(1)中溶液A加入到溶液B中,混合静置,适量混合溶液作为前驱液;(3)将基底浸入所述步骤(2)中的前驱液中,外加电流进行反应后得到所述双配体膜。本发明通过原位电场法来制备双配体膜,简便快速,极大地提高了生产效率,且具有很好的通用性。通过原位电场法制备的双配体膜表面无明显缺陷,且与基底接触良好无明显裂缝。本发明所使用的简单高效的原位电场法可在常温常压下完成,对基底无特殊要求,为放大化生产提供了可能。
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公开(公告)号:CN106669432B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611188353.4
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/06 , B01D69/10 , C07F3/06 , C07F15/06 , C07F1/08 , C25D9/04 , C25D7/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明公开了一种利用电沉积方法修饰不锈钢网制备金属有机骨架膜的方法,属于气体分离技术领域。该方法包括商业不锈钢网的清洗、电沉积方法引入各种金属前驱体修饰物、溶剂热法一步合成金属有机骨架膜。本发明通过高效电沉积方法来修饰基底用于生长金属有机骨架膜,具有很好的通用性。通过电沉积方法引入的无机修饰物自身有适中的化学稳定性和反应活性,可以简化操作工艺,极大提高生产效率;而且本发明所使用的大孔不锈钢基底已经商业化,廉价易得,与简单高效的电沉积方法相结合,为放大化生产提供了可能。不锈钢材质使得本发明涉及的金属有机骨架膜在工业上的直接焊接成为可能。
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公开(公告)号:CN109052342A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810982527.7
申请日:2018-08-27
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C01B21/062 , B82Y30/00 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种N‑甲基‑2‑吡咯烷酮/水二元体系超声辅助剥离氮化钼纳米片的方法。该方法是利用重结晶盐模板法制备出块状的MoN后,将MoN加入NMP/H2O二元体系中超声,然后离心分离,收集上清液,最后得到MoN溶液。使用该法剥离出来的氮化钼纳米片的片层大小可达1μm,MoN溶液浓度可达0.06mg/mL。本发明与传统液相剥离法相比,制备得到的MoN片尺寸大,产量高。本发明方法操作简单,可重复性高,该二元体系液相剥离法亦可用于其他二维纳米片的剥离。
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公开(公告)号:CN107093745A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710176095.6
申请日:2017-03-23
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01M4/8825 , B82Y30/00 , H01M4/921 , H01M4/923 , H01M4/928
Abstract: 本发明公开了一种用于醇氧化的多孔碳包覆纳米合金的类核壳电催化剂及其制备方法与应用。该方法为:(1)将氧化石墨烯分散在溶剂中,再加入固体钯源、铁源以及碳源,加热搅拌,使其充分溶解并混合均匀,得前驱体溶液;(2)将前驱体溶液转移至注射器中,并置于静电纺丝装置中纺成相互交错的碳纳米纤维;(3)将碳纳米纤维在空气气氛下预氧化处理,再在保护气氛下碳化处理,得催化剂。所得催化剂中的纳米合金颗粒尺寸较小,且均匀地分布于碳纤维内部;同时Fe元素的加入有效地改善了Pd的电子结构。本发明的催化剂应用于碱性条件下的乙醇电催化氧化反应中,与单纯的Pd/C和未掺杂石墨烯的电催化剂相比,具有优异的电催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN106966728A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710208941.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , B01D53/22 , B01D67/00 , B01D71/02
Abstract: 本发明公开了一种阴离子掺杂的K2NiF4型混合导体透氧膜材料及其制备方法与应用。该材料的化学通式为:AaNi1‑bBbO4+δ‑c/2Xc,其中,A为La、Pr、Nd、Sm、Gd、Er中的一种或两种;B为Fe、Co、Cu、Zn、Al、Ga中的一种或两种;X为F、Cl、Br、I中的一种;δ为非化学计量比,1.8≤a≤2,0≤b≤0.3,0≤c≤0.5。本发明的材料采用EDTA‑柠檬酸混合络合法制备。本发明材料中阴离子的掺杂降低了O的价电子密度,大幅度地增加了膜材料的氧气渗透量,并且在含二氧化碳等酸性气氛下具有很高的操作稳定性,可用于从空气中选择性分离氧气,也可以与涉氧反应耦合构筑膜反应器。
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公开(公告)号:CN106058202A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610617682.X
申请日:2016-07-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M4/626 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种利用冷冻干燥法制备的碳包覆金属离子掺杂磷酸钒钠复合正极材料及其制备方法与应用。制备过程包括:1)将钒源、钠源、磷酸盐、柠檬酸和金属离子源完全溶解在去离子水中,搅拌均匀后冷冻成冰;2)将冷冻好的冰块放入冷冻干燥机中冷冻干燥,得到干燥产物;3)将干燥产物在空气中热处理,得到磷酸钒钠前驱体粉末;4)将粉体研磨均匀后,在保护气体气氛下热处理后冷却,得到所述材料。该材料应用于钠离子电池正极材料,材料多孔的结构提高了材料的电化学性能,离子掺杂能有效提高磷酸钒钠材料的导电性和结构稳定性。本发明制备的材料与未掺杂的磷酸钒钠及未采用冷冻干燥法的相比,拥有更高的充放电比容量和更好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105633418A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511005555.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M4/8652 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于材料化学领域,公开了一种锂空电池阴极用Pt/UIO-66复合材料及其制法。所述方法为:(1)UIO-66金属有机骨架材料的合成:(2)Pt/UIO-66复合材料的制备:将UIO-66金属有机骨架材料与含铂元素的溶液进行超声分散,离心,烘干,研磨,通入还原性气体并采用程序升温进行还原,得到Pt/UIO-66复合材料。本发明将Pt负载于具有大比表面积、大孔容微孔结构的金属有机骨架材料UIO-66中,可以有效提高Pt组分与载体的附着力,直通的孔道有利于氧气和活性氧的传输,从而提高电池的比容量以及循环性能;本发明的制备方法简单易操作,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN104805535A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510176445.X
申请日:2015-04-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种多孔碳纳米纤维的制备方法。所述制备方法为:先将聚合物加入溶剂中,搅拌,得到纺丝前驱液;然后设置参数,将纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;在1~5℃/min升温速率下,将纳米纤维在空气中于100~300℃预氧化2~5h,得到预氧化的纳米纤维;最后在3~10℃/min的升温速率下,将预氧化的纳米纤维在惰性或还原性气氛中于600~1400℃碳化2~5h,得到碳纳米纤维。本法工艺简单、成本低、产率高、环境友好,有利于工业化生产;同时所制备碳纳米纤维孔径分布和比表面积可控;并且碳纳米纤维可应用于超级电容器、电池、催化剂及催化剂载体、吸附过滤材料等领域。
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公开(公告)号:CN103432998B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310391013.1
申请日:2013-08-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02A50/235
Abstract: 本发明属于多孔材料制备技术领域,公开了一种憎水多孔材料及其制备方法和应用。该制备方法具体包括如下步骤:(1)将硅烷偶联剂加入到乙醇水溶液中,酸性水解,得到硅烷偶联剂水解混合液;(2)把金属有机材料加入步骤(1)制备得到的硅烷偶联剂水解混合液中,超声分散,水浴加热反应,乙醇洗涤、离心、干燥后,得到憎水多孔材料。本发明利用憎水改性剂改性得到的憎水多孔材料保留原有金属有机材料的骨架结构和孔结构,且具有更强的憎水性,水蒸气吸附容量显著降低73.5%;在相同湿度(RH=80%)下,对甲苯的吸附容量比金属有机材料提高了115.4%。本发明方法原料来源广泛、工艺合理、流程简单、便于工业化生产。
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