-
公开(公告)号:CN118461157A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410688850.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及纤维纺丝设备技术领域,尤其涉及一种无针式熔喷纺丝装置、工作方法及纳米纤维制备方法。该装置包括:喂料加热机构、熔体加热机构、熔体输出机构、熔体牵引机构和纤维收集机构;喂料加热机构包括:螺杆挤出机和熔喷分配模块;熔体加热机构用于二次加热;熔体输出机构包括:能够定向移动的滤网,聚合物熔体被刮涂在滤网的通孔内;熔体牵引机构用于热牵伸熔体形成聚合物射流;纤维收集机构用于收集聚合物纤维。本发明结构简单,可用于批量化连续制备纳米纤维;存留在滤网和熔体加热机构中的废料清理方便;设备造价成本低;采用了二次加热,保证温度调控精准,配置了熔喷分配模块,保证了滤网上聚合物熔体均匀输出,保证了纤维连续生产。
-
公开(公告)号:CN115101710B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210508002.6
申请日:2022-05-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种预锂化锂离子电池电极及其制备系统、方法和应用,该系统中,电沉积装置以金属锂作为阳极,集流体作为阴极,锂盐作为电解液溶质,阳极设在阴极的至少一侧,以在集流体的至少一侧表面上电沉积金属锂层;清洗干燥装置位于电沉积装置的下游,以将电沉积金属锂层后的集流体进行清洗和干燥;转印装置设在清洗干燥装置的下游,以将预制负极上的负极活性物质转印至干燥后预锂化集流体的至少一侧表面上。该系统可以精确控制预锂化的锂金属量,避免电极极片浸没在电解液中带来的粘结剂溶胀、电极极片机械性能被削弱以及后续电极极片的清洗烘干等问题,且能克服传统预锂化方法得到的表面预锂化材料可能造成的锂枝晶析出和阻抗上升问题。
-
公开(公告)号:CN115318464A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211013454.3
申请日:2022-08-23
Applicant: 清华大学
IPC: B05B3/04
Abstract: 本申请提供了一种旋转喷雾装置及其使用方法、雾化液滴及粉末颗粒,所述旋转喷雾装置包括:供气单元,所述供气单元包括压缩气体提供装置、管路、喷气装置,所述压缩气体提供装置通过所述管路连接到所述喷气装置;供液单元,所述供液单元包括转轴、圆盘筛网、储液容器,所述圆盘筛网连接到所述转轴并随所述转轴转动,所述储液容器用于盛放液体,所述储液容器设置有开口,用于将所述储液容器内的液体供给到所述圆盘筛网;所述喷气装置设置于所述圆盘筛网的上方,所述喷气装置的喷气方向朝向所述圆盘筛网。
-
公开(公告)号:CN113745470A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111004025.5
申请日:2021-08-30
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种固态锂电池复合负极及其制备方法和应用。所述固态锂电池复合负极的制备方法,包括以下步骤:提供金属粉体分散液,所述金属粉体分散液中金属粉体的宏观最小结构单元的尺寸小于100nm,且所述金属粉体的熔点小于200℃;将所述金属粉体分散液涂覆在固态电解质表面,干燥后形成金属涂层;将锂金属片置于所述金属涂层上进行热压,热压温度为130℃~170℃,压力为0.5N/cm2~10N/cm2,热压时间为1min~50min。
-
公开(公告)号:CN113713805A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110910389.3
申请日:2021-08-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于材料科学与工程技术领域,具体而言,涉及一种Pt系催化剂的制备方法及其应用。用Pt前驱体、氧化物载体和溶剂混合成溶液;对混合溶液进行超声处理;将超声处理后的混合溶液铺展成平面,形成薄液膜;在设定气氛下,对所述薄液膜加热,保温,得到Pt/氧化物粉末;对Pt/氧化物粉末分别用水和乙醇进行洗涤,过滤,将过滤物在室温下干燥,得到Pt系催化剂。将该Pt系催化剂用于苯酚加氢反应。本发明具有工艺简单、制备效率高、催化活性优异、稳定性良好等优点,能实现在常温常压下催化苯酚加氢反应快速进行,相对于现有的苯酚加氢催化剂具有显著的优势。
-
公开(公告)号:CN113506935A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110799204.6
申请日:2021-07-15
Applicant: 清华大学 , 北京昇科能源科技有限责任公司
IPC: H01M10/625 , H01M10/647 , H01M10/658 , H01M10/659
Abstract: 本发明涉及电池安全技术领域,特别是涉及一种电池模组用热蔓延防护板、电池模组和电池包。所述电池模组用热蔓延防护板,包括基底、相变材料和绝缘保护膜,所述绝缘保护膜包封所述基底和所述相变材料,所述相变材料吸附于所述基底中,所述基底为纳米陶瓷纤维,所述相变材料的相变温度为80℃~110℃。所述电池模组用热蔓延防护板有效抑制电池模组的热蔓延,大幅提高电池的安全性能。
-
公开(公告)号:CN110760892B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911117064.9
申请日:2019-11-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种连续电化学沉积制备金属颗粒的方法,该方法的主要步骤包括:首先通过控制电沉积参数,在可移动基板上电沉积分散均匀的金属颗粒;然后可移动基底携带电沉积金属颗粒,对基板及上面材料进行清洁或者表面处理;最后利用物理剥离等方法将基底表面的颗粒剥离,并将颗粒分散在溶液中收集。本发明的优点在于:利用电沉积电子还原的办法制备了粒径均匀、分散均匀、表面无活性剂的金属颗粒,并且颗粒与基底接触力小可以采用简单的物理剥离收集颗粒,整个合成过程粒径大小可控,电解液可以重复利用,成本与传统合成金属颗粒方法相比,价格低廉,大小可控。
-
公开(公告)号:CN107475798B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201710665074.0
申请日:2017-08-07
IPC: D01F6/54 , D01D5/04 , C22B60/02 , C02F1/28 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种用于海水提铀的纳米纤维材料的制备方法,包括以下步骤:将聚丙烯腈偕胺肟化处理后得到偕胺肟化聚丙烯腈;利用压缩气流将偕胺肟化聚丙烯腈溶液吹拉为纳米纤维,后用接收装置收集;偕胺肟化聚丙烯腈的溶液浓度为5wt%‑20wt%。采用本发明提供的的制备方法,条件温和、过程简便、成本低廉,克服了先制备聚丙烯腈纤维再胺肟化改性所导致的纤维严重收缩、脆断等问题,克服了熔喷工艺中复杂的高温熔融加热组件及其高能耗缺陷,同时克服了静电纺丝工艺中高压电场组件及其参数难以控制缺陷,不受收集装置的限制,易于规模化生产。通过控制溶液浓度和工艺参数,提高其比表面积,增加吸附位点和扩散速率,从而获得高吸附性的海水提铀纳米纤维材料。
-
-
公开(公告)号:CN118531518A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410591210.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: D01F6/14 , D01D5/14 , D01F6/50 , D01F1/10 , A41D1/00 , A41D31/02 , A41D31/06 , A41D31/14 , A41D31/04 , A41D31/10 , A41D31/102
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,尤其涉及一种柔性低导热材料及其制备方法和应用,该柔性低导热材料包括含有直径小于1μm的卷曲超细纤维的超细纤维聚集体,所述超细纤维聚集体的平均孔隙为10μm以下且孔隙率为95%以上。本发明通过将上述特定结构的超细纤维聚集体应用在柔性低导热材料上,实现了优于现有低导热材料的保暖性能。而且利用超细纤维聚集体具有平均弯折角度大、具有可缝纫性以及大规模制备的优势,进一步将其应用于保暖服装,超细纤维聚集体的制备方法简单,可以通过改性等方式,在所具备的保暖、透气、透湿、防水、轻薄、成本适宜、耐低温、穿着安全等基础上,加强功能性,在保暖服装、极端个人防护和国防领域具有十分重要的意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-