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公开(公告)号:CN109742419A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910062317.0
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海大学
IPC: H01M8/0213 , H01M8/0228
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀燃料电池的隔板的制备方法,其特征在于,其具体步骤为:对隔板清洗;配置1-5mol/L的过硫酸铵溶液;然后进行升温阶段,退火阶段,石墨烯生长阶段,降温阶段,当温度降低至室温条件,停止通入氢气与碳源气体,通入氩气,流量为500sccm,并关闭真空泵,持续10-20min,至反应炉腔体压力达到常压,得到耐腐蚀燃料电池的隔板。本发明的隔板具有耐腐蚀功能。
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公开(公告)号:CN107934949A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610887349.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/194 , C04B41/85
Abstract: 本发明涉及一种用于浸渍陶瓷基复合材料的石墨烯分散液的制备方法,该方法是:将石墨烯和分散剂放入到球磨机中,干磨一段时间后,再加入溶剂进行湿磨,将研磨后的混合物,在螺旋磁场搅拌、超声搅拌、离心的条件下,制备出用于浸渍陶瓷基复合材料的石墨烯分散液。本发明所制备的石墨烯分散液,具有分散性好,结构完整,不会使石墨烯发生团聚,且能改善石墨烯与基体之间的润湿性,提高石墨烯与陶瓷基体的结合力。在航空航天、电池材料、导电材料、半导体储能材料具有极大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN107129298A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710350944.5
申请日:2017-05-18
Applicant: 上海大学 , 上海晶璀新材料科技有限责任公司
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/ZrO2陶瓷复合材料的制备方法,其制备步骤为:首先将氧化锆粉末在粉末压机中干压成型并排胶处理,然后将预制体放入到浸渍装置中,抽真空后倒入石墨烯分散液进行液封,再施加气体加压,得到石墨烯/ZrO2陶瓷预制体,最后将浸渍好的预制体放入真空环境下进行微波烧结,得到石墨烯/ZrO2陶瓷复合材料。所得到的石墨烯/ZrO2陶瓷复合材料能够明显改善其脆性,且断裂韧性提升20%以上,制备的石墨烯/ZrO2陶瓷复合材料能够应用于钻头、刀具、轴承等领域,本发明扩大了ZrO2陶瓷的应用领域,且改善脆性引起的一系列其它缺点。
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公开(公告)号:CN117801465A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311369539.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 上海闳约复合材料科技发展有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种改性碳纤维电磁屏蔽复合材料,属于电磁屏蔽材料制造领域;本发明的ZnO、羰基铁粉改性碳纤维增强硼酚醛树脂复合材料,按重量份数计,其原料包括:碳纤维(CF):100份;纳米ZnO:0.3~0.6份;硅烷偶联剂:5~10份;硼酚醛树脂:130~160份;羰基铁粉:20~40份。本发明制备的碳纤维电磁屏蔽复合材料,引入ZnO和羰基铁粉磁性粒子,介电损耗、磁损耗协同作用,提高电磁波吸收,进而增强电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN117658115A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311372270.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 上海闳约复合材料科技发展有限公司 , 上海大学
IPC: C01B32/174 , C01G23/053 , C01G49/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种改性碳纳米管的吸波材料及其制备方法;以多壁碳纳米管作为前驱体,通过酸化改性处理,在碳纳米管管壁引入含氧官能团,采用了两次简单的水热反应,先后在多壁碳纳米管管壁引入锌铁氧体和TiO2两种不同损耗类型的吸波粒子,制备出了同时具有磁损耗、电阻损耗和电导损耗的改性碳纳米管。当微波进入材料内部时,磁损耗、电阻损耗和电导损耗协同作用,极大限度将微波吸收消耗。
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公开(公告)号:CN108673911B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN201810646809.X
申请日:2018-06-21
Applicant: 上海大学 , 上海康碳复合材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯增韧高性能碳纤维树脂基复合材料电池托盘的制备装置及制备方法,利用本发明装置实现的方法包括先将石墨烯和低粘度可反应分散剂进行超声分散制备得到石墨烯分散液,然后再把石墨烯分散液直接均匀喷洒在碳纤维织物表面,调配一定浓度的增韧树脂,再采用碳纤维预浸料的制备工艺,经连续浸渍、烘干制备得到石墨烯增韧碳纤维预浸料,然后经铺层、模压、固化制备得到所需的石墨烯增韧树脂基碳纤维复合材料。本发明制作的电池托盘跟现有技术相比体重明显减小,且更稳固。
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公开(公告)号:CN107934949B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201610887349.0
申请日:2016-10-12
Applicant: 上海大学
IPC: C01B32/194 , C04B41/85
Abstract: 本发明涉及一种用于浸渍陶瓷基复合材料的石墨烯分散液的制备方法,该方法是:将石墨烯和分散剂放入到球磨机中,干磨一段时间后,再加入溶剂进行湿磨,将研磨后的混合物,在螺旋磁场搅拌、超声搅拌、离心的条件下,制备出用于浸渍陶瓷基复合材料的石墨烯分散液。本发明所制备的石墨烯分散液,具有分散性好,结构完整,不会使石墨烯发生团聚,且能改善石墨烯与基体之间的润湿性,提高石墨烯与陶瓷基体的结合力。在航空航天、电池材料、导电材料、半导体储能材料具有极大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN109860649A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910062318.5
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海大学
IPC: H01M8/0228 , H01M8/021 , H01M8/0213
Abstract: 本发明涉及一种用于燃料电池的含渗碳层的隔板的制备方法,具体步骤为:(1)、不锈钢表面预处理;(2)、配置质量分数5%-20%的氢氧化钠溶液,将不锈钢隔板放在氢氧化钠溶液中,超声清洗20-30min,以除掉表面的油污;(3)、配置质量分数为5-15%的硝酸溶液;(4)、用去离子水清洗干净(5)、配置渗碳剂;(6)、在模具中铺上渗碳剂;(7)、用压膜机在0.5-1.5MPa的压力下进行压制;(8)、当真空炉中的压力达到0.5Pa以下,进行升温加热处理,(9)、停止加热,使模具随炉温冷却,可以根据所需要渗碳层厚度,多次进行,厚度可以达到1-2mm;(10)、待模具冷却到室温,将隔板取出后清理多余的渗碳剂,进行电池组装。本发明的渗碳剂达到最好的耐腐蚀效果。
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公开(公告)号:CN104177827A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410432068.7
申请日:2014-08-28
Applicant: 上海特安纶纤维有限公司 , 上海大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08J5/06 , C08J2381/10 , C08K7/06 , C08K9/02 , C08K2201/004 , C08L2201/02 , C08L2203/12 , C08L81/10
Abstract: 本发明公开了一种芳砜纶基碳纤维增强复合材料及其制备方法。所述芳砜纶基碳纤维增强复合材料由下述原料按质量百分比组成:芳砜纶短切纤维70-90%,短切碳纤维10-30%。本发明的芳砜纶基碳纤维增强复合材料采用下述方法制备而成:(1)将芳砜纶短切纤维和短切碳纤维在预处理剂中进行超声,水洗,烘干;(2)热压成型。本发明利用芳纶和碳纤维为原料,采用热压工艺制备高性能工程塑料,具有良好的机械性能、耐热性和电绝缘性能,可用于电机、变压器等电工绝缘领域。
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公开(公告)号:CN214738512U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202120585951.5
申请日:2021-03-23
Abstract: 本实用新型公开一种狭小管道疏通工具,涉及管道疏通技术领域,包括握柄、杠杆和多个疏通部件,疏通部件包括由上至下依次连接的连接杆、疏通杆和钻头,任意两个疏通杆的外径和/或长度不相同,多个连接杆的结构相同,疏通杆外壁上设置有螺纹,握柄下端设置有内嵌孔,连接杆用于安装于内嵌孔中,且连接杆不能相对于内嵌孔转动,杠杆用于安装于握柄上,杠杆与握柄非共线设置。本实用新型中的狭小管道疏通工具结构简单,使用方便,达到了简单快速清理狭小管道的目的,适用范围广。
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