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公开(公告)号:CN105085957B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510590061.2
申请日:2015-09-17
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开一种涤纶纤维溶解制膜的方法,包括如下步骤:将能溶解在HFIP溶液中的改性涤纶纤维剪碎后浸入到HFIP溶液中,使改性涤纶纤维溶解在 HFIP溶液中;根据所需膜的厚度和所盛器皿的面积来确定所需改性涤纶纤维溶解液的量,将所需改性涤纶纤维溶解液的量倒入玻璃器皿中;将盛在玻璃器皿中的改性涤纶纤维溶解液放在红外干燥灯下蒸发烘干,其与红外干燥灯的距离为5~50cm;并且烘干过程中随着改性涤纶纤维溶解液因烘干蒸发而浓度越来越大,则将其逐渐远离红外干燥灯,等完全烘干后即可获得表面平整、膜厚均匀的膜。本发明所述制备方法操作简单、溶解温度低、溶解制膜时间短、可操作性强、安全性较高。
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公开(公告)号:CN104947246B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510200295.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明涉及一种制备储氢材料的方法,尤其是提供了一种静电纺丝制备木质素基碳纤维储氢材料的方法。首先配制木质素磺酸钠/聚丙烯腈/乙酸镍/硼酸纺丝溶液,通过静电纺丝制备木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合微纳米纤维,在真空干燥箱中干燥后置于马弗炉中空气气氛下进行预氧化,并于管式炉中在持续通入惰性气体的条件下逐渐升温煅烧制备出含有Ni‑B催化剂的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维,其中Ni‑B起到催化石墨化的作用。所制备的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维的石墨化程度较高,在298K、95bar条件下,60s内的吸氢量达到0.92wt.%。
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公开(公告)号:CN104788868B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510198662.9
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: C08K13/02
Abstract: 本发明涉及一种橡胶的配位交联方法,特别是涉及一种含结晶水金属盐的配位交联橡胶的制备方法。制备时,往混炼设备投入橡胶塑炼后,再依次加入配位交联剂、防老化剂、补强剂、偶联剂和增塑剂混炼均匀,得低温混炼胶;将所得低温混炼胶混炼后加入吸水剂,继续混炼均匀,获得高温混炼胶;将所得高温混炼胶送入硫化设备,170~200℃预热0.5~2min,后于5~20MPa下硫化5~35min,得配位交联橡胶。本发明采用高温混炼,明显提高了金属盐配位交联剂熔融与离子化概率,并弱化游离结晶水的氢键作用力;添加氧化物吸收游离水,不仅显著降低高温配位交联过程的发泡率,而且还能促进金属盐的离子化,提高配位交联效率,利于降低金属盐配位交联剂的用量。
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公开(公告)号:CN105088761A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510590085.8
申请日:2015-09-17
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: D06M13/358 , D01F6/92 , D01F1/10 , D01F11/08 , D01D5/08 , D01D5/12 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开一种双亲三嗪类单体对涤纶纤维亲水改性的方法,包括如下步骤:将100质量份的干燥后的PET、1~3质量份干燥后的含有GMA侧基的长链烷烃扩链剂和0.1~0.5质量份的抗氧剂在高速混合机中混合;将混合均匀好的物料在双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒,制备改性亲水聚酯粒料;将改性后的亲水聚酯粒料熔融纺丝,制备出表面含有GMA基团和少量羟基的改性涤纶纤维;将预反应后的涤纶纤维放入配制好的双亲三嗪类单体反应溶液中,在微波条件下进行接枝反应,即制备得到强亲水的涤纶纤维。采用微波法使接枝反应速度比常规方法迅速且效率高,微波穿透能力强,不需要搅拌,达到准确的温度和反应过程控制效果。
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公开(公告)号:CN104788868A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510198662.9
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: C08L33/08 , C08L9/02 , C08L11/00 , C08K13/02 , C08K3/30 , C08K5/12 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/16 , C08K3/26 , C08J3/24
Abstract: 本发明涉及一种橡胶的配位交联方法,特别是涉及一种含结晶水金属盐的配位交联橡胶的制备方法。制备时,往混炼设备投入橡胶塑炼后,再依次加入配位交联剂、防老化剂、补强剂、偶联剂和增塑剂混炼均匀,得低温混炼胶;将所得低温混炼胶混炼后加入吸水剂,继续混炼均匀,获得高温混炼胶;将所得高温混炼胶送入硫化设备,170~200℃预热0.5~2min,后于5~20MPa下硫化5~35min,得配位交联橡胶。本发明采用高温混炼,明显提高了金属盐配位交联剂熔融与离子化概率,并弱化游离结晶水的氢键作用力;添加氧化物吸收游离水,不仅显著降低高温配位交联过程的发泡率,而且还能促进金属盐的离子化,提高配位交联效率,利于降低金属盐配位交联剂的用量。
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公开(公告)号:CN104779378A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510198680.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113402847A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110723811.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开了一种低填充高导热聚合物复合材料及其制备方法,首先利用碳材料膨胀石墨的高导热性以及多孔结构特性,将熔融的聚乙二醇首先填充至膨胀石墨的多孔结构中,形成聚乙二醇/膨胀石墨共混物A。然后将另一组份的导热填料与环氧树脂共混成组分B。紧接着将A组分与B组分共混,固化,形成所需要的复合材料。所制备的高导热聚合物复合材料中无机填料占复合材料质量比低于30%,所制备导热材料的导热系数大于2.0 W m‑1 K‑1。同时具有良好的相变储能效果和相变稳定性。
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公开(公告)号:CN108858951A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810944375.1
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: B29C43/40
Abstract: 本发明公开一种制备冲击样条的模压模具。它包括模座、成型板、压板、顶板、脱模垫板、定位孔、定位销、溢流槽、排气孔、分模开口、顶模凸条、活动嵌件。制样机构包含模座、成型板和压板,各部件通过定位销进行定位,成型板上分布多个成型槽,成型槽周围设有溢流槽,成型板边缘设有排气通道,成型板进行了抛光处理;脱模机构包括脱模垫板、成型板和顶板,各部件通过定位销进行定位,顶板上设有顶模凸条,顶模凸条的位置分布与成型板上成型槽的位置分布相对应。采用上述结构后,对于熔体流动性极差,无法通过注塑制备测试样条的材料,可以很方便的制备出测试样条,且制备出的样条结构密实,表面光滑,缺口规整。
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公开(公告)号:CN106179368B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610587757.4
申请日:2016-07-25
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开一种催化性能较高具有壳核结构的LaCoO3@La(OH)3复合催化剂及其制备方法,为静电纺丝‑碱洗原位合成法。其特征在于:所述的复合催化剂催化性能较高,具有壳核结构,La(OH)3为壳,钙钛矿型LaCoO3为核。所述的制备方法首先采用静电纺丝法合成钙钛矿型LaCoO3纳米纤维,再用强碱溶液对LaCoO3纳米纤维进行碱洗处理,最后用去离子水洗去碱液、烘干,得到LaCoO3@La(OH)3复合催化剂。采用该方法制备催化剂所需的温度较低,节约能源,且工艺简单,能提高催化剂的催化性能,有利于钙钛矿型氧化物的推广应用。
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公开(公告)号:CN106179368A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610587757.4
申请日:2016-07-25
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
CPC classification number: B01J23/83 , D01D5/0015 , D01F9/08 , D01F11/00
Abstract: 本发明公开一种催化性能较高具有壳核结构的LaCoO3@La(OH)3复合催化剂及其制备方法,为静电纺丝-碱洗原位合成法。其特征在于:所述的复合催化剂催化性能较高,具有壳核结构,La(OH)3为壳,钙钛矿型LaCoO3为核。所述的制备方法首先采用静电纺丝法合成钙钛矿型LaCoO3纳米纤维,再用强碱溶液对LaCoO3纳米纤维进行碱洗处理,最后用去离子水洗去碱液、烘干,得到LaCoO3@La(OH)3复合催化剂。采用该方法制备催化剂所需的温度较低,节约能源,且工艺简单,能提高催化剂的催化性能,有利于钙钛矿型氧化物的推广应用。
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