一种α-Fe2O3/rGO复合材料的微波制备方法

    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

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/52 H01M4/62

    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。

    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

    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

    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。

    一种石墨烯润滑脂的制备方法

    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。

    水溶性环糊精-碳纳米管复合物的制备方法

    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。

    一种紫杉醇的羟丙基环糊精包合物的制备方法

    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

    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。

    夹套式玻璃活塞的制备工艺

    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

    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。

    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

    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

    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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