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公开(公告)号:CN104900424A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510320165.1
申请日:2015-06-12
Applicant: 扬州大学
Abstract: 超分子石墨烯负载四氧化三铁自组装体的制备方法,属于超分子化学技术领域,本发明通过结合Fe3O4的氧化还原反应,将Fe3O4修饰到石墨烯的表面,进一步提高电容性质。本发明以聚乙二醇二金刚烷为桥联剂,然后通过环糊精与金刚烷分子之间的超分子作用力。制备的石墨烯@四氧化三铁三维自组装体不但解决了石墨烯本身团聚造成的比电容减小,反而大大的增加了其比电容,最大可达392.9F/g,这表明石墨烯@四氧化三铁组装体有很大的超级电容器应用前景。
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公开(公告)号:CN104733717A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510147601.X
申请日:2015-03-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种α-Fe2O3/rGO复合材料的微波制备方法,属于材料生产技术和应用领域,本发明以Fe(OH)3溶胶为α-Fe2O3的前驱体,氧化石墨烯(GO)表面的含氧基团与带正电性的铁离子间的作用力使得Fe(OH)3溶胶均匀的分散在GO表面。在水合肼的作用下通过微波辐射使得Fe(OH)3溶胶在原位转化为α-Fe2O3,同时GO转化为rGO,制得α-Fe2O3负载于rGO表面的α-Fe2O3/rGO复合材料。本发明中所进行的磁力搅拌是为了将溶液混合均匀,将水合肼加入上述混合液中进行磁力搅拌混合,而不只是超声混合,是避免副反应的发生。
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公开(公告)号:CN104600286A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510045813.7
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/505
Abstract: 一种锂离子电池正极活性材料空心球形锰酸锂的制备方法,属于化学电池技术领域,先将硫酸锰水溶液和过硫酸钾水溶液混合均匀后,加入浓硫酸进行水热反应,然后经离心,取固相洗涤、烘干后,取得刺状中空二氧化锰球;再将可溶性锂盐与刺状中空二氧化锰球混合,超声处理、烘干、煅烧,取得空心球形锰酸锂。制成的球状锰酸锂属于尖晶石型,直径为0.5~5μm,结晶度好,主要是由针状纳米线聚集组装而成,线与线之间有大量空隙,内部有着孔道结构,有着合理的锂原子密度,活度低,化学稳定性高,有利于后期合成锰酸锂时锂盐溶解时充分接触,利于锂离子的嵌入与脱嵌,并有效提高了锂离子电池的电化学循环可逆性及稳定性。
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公开(公告)号:CN103289802A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310228244.0
申请日:2013-06-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯润滑脂的制备方法。本发明复合物的组分和含量组成为:100重量份润滑脂,0.001-0.1重量份的表面改性石墨烯粉体;所述表面改性石墨烯粉体采用的是溶剂法,表面改性偶联剂为石墨烯粉体的重量含量0.5-2%,在温度30-60℃条件下将石墨烯分散在含有偶联剂的溶剂中处理,过滤、干燥得到改性石墨烯粉体。本发明克服了现有技术所存在的混合均匀性差,利用率低,添加量高等缺陷。本发明利用石墨烯超薄、超硬、超润滑、耐腐蚀、耐高温特性的特性,通过石墨烯表面高分子改性且与润滑剂高分散混合,制的石墨烯基润滑产品,该产品能够显著改善润滑剂的润滑性能,大幅减少机械运动表面的摩擦和磨损,具有节材和节能的功效。
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公开(公告)号:CN103205025A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310150990.2
申请日:2013-04-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 水溶性环糊精-碳纳米管复合物的制备方法,涉及超分子技术领域,在碱性条件下,先将环糊精单体与环氧氯丙烷发生交联反应,生成环糊精聚合物;再用水作为溶剂,将环糊精聚合物和碳纳米管反生,即可生成水溶性环糊精-碳纳米管复合物。本发明应用了超分子技术,合成过程简便且无毒,不会对环境造成污染,合成条件易控。实验结果表明,由这种方法制得的环糊精-碳纳米管复合物具有很好的水溶性,25℃水中,溶解度为1~200g/L,并且不破坏碳纳米管自身的结构,为碳纳米管的广泛应用提供了有利条件。
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公开(公告)号:CN102266568A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110217848.6
申请日:2011-08-01
Applicant: 扬州大学
IPC: A61K47/48 , A61K31/337 , A61P35/00
Abstract: 一种紫杉醇的羟丙基环糊精包合物的制备方法,属于超分子包合技术领域水溶性药物的制备技术领域。以羟丙基--环糊精为主体分子、紫杉醇为客体分子、N,N-二甲基甲酰胺为反应溶剂,发生均相超分子反应生成水溶性紫杉醇超分子包合物。该方法制备包合物产品纯度高,操作简便,条件易控,易于工业化生产。制备的紫杉醇-环糊精超分子包合物水溶性好,于25℃水中的溶解度为0.26mg/ml,结构稳定,不破坏紫杉醇自身的结构和药用性能。紫杉醇-羟丙基环糊精包合物优良的水溶性,使得紫杉醇这种水溶性较差的天然抗癌药物,有望做成口服药物或静脉注射针剂。
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公开(公告)号:CN1807296A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200610037632.0
申请日:2006-01-06
Applicant: 扬州大学
Inventor: 刁国旺
IPC: C03B9/00 , C03B23/207
Abstract: 本发明涉及夹套式玻璃活塞的制备工艺。将吹制的活塞芯外壳作夹套内层,小头破后接玻璃管融封,外壳上开口接玻璃管作内支管,玻璃管一端及大头吹制成玻璃球,在火焰上截去一部分,套上玻璃管作夹套外层,将两端与内层两端外翻的玻璃球连接、融封,在外层玻璃管上开口接外支管,内支管加长,退火处理,将活塞内芯与活塞外壳进行对磨,即成夹套式玻璃活塞。解决了过去不得不在室温下进行实验而影响测量精度,而在恒温室进行则控温精度难、成本增加等缺陷。本发明制备的夹套式玻璃活塞可生产带夹套的玻璃仪器,在夹套中通入恒温液体即可达恒温目的,无需将玻璃仪器置入液体恒温介质中,避免了毛细作用污染待测液体的缺陷,提高了恒温精度。
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公开(公告)号:CN114824648B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210269822.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种PW12@PDADMAC/WMCNT修饰聚丙烯隔膜及其在锂硫电池中的应用。所述方法先将磷钨酸和聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例反应产生PW12@PDADMAC颗粒,然后将PW12@PDADMAC颗粒、碳纳米管、PVDF加入到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,最后真空抽滤负载到聚丙烯隔膜上,制得PW12@PDADMAC/WMCNT/PP复合隔膜。本发明的复合隔膜能够物理阻碍多硫化物的穿梭,吸附并催化多硫化物的转换,抑制锂金属的钝化并且显著提高锂硫电池的倍率性能、库伦效率和循环寿命。
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公开(公告)号:CN111785971B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010690752.0
申请日:2020-07-17
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/52 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电池材料领域内一种MWCNT/PCN/Co3O4复合纳米材料的制备方法及锂硫电池正极材料,本发明利用氮碳化合物和磷酸盐热聚合制得磷掺杂的氮化碳前驱体,超声剥离得到片状磷掺杂的氮化碳;再与六水合硝酸钴和葡萄糖水热反应,将磷掺杂氮化碳负载到多孔四氧化三钴微球上,最后与酸化后的多壁碳纳米管水热反应,得到MWCNT/PCN/Co3O4,用于锂硫电池正极材料,本发明的方法制备的MWCNT/PCN/Co3O4复合材料,利用磷掺杂的氮化碳对多硫化物的吸附作用,球形多孔四氧化三钴的特殊结构缓解体积膨胀,多壁碳纳米管改善材料的导电性能,提高电池充放电时的比容量,降低循环过程容量的衰减。
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公开(公告)号:CN114824648A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210269822.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/489 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种PW12@PDADMAC/WMCNT修饰聚丙烯隔膜及其在锂硫电池中的应用。所述方法先将磷钨酸和聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例反应产生PW12@PDADMAC颗粒,然后将PW12@PDADMAC颗粒、碳纳米管、PVDF加入到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,最后真空抽滤负载到聚丙烯隔膜上,制得PW12@PDADMAC/WMCNT/PP复合隔膜。本发明的复合隔膜能够物理阻碍多硫化物的穿梭,吸附并催化多硫化物的转换,抑制锂金属的钝化并且显著提高锂硫电池的倍率性能、库伦效率和循环寿命。
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