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公开(公告)号:CN110820011B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911100678.6
申请日:2019-11-12
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B11/051 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B11/031 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种电解水用Ni3S2电极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将经过预处理的镍基物质悬空放入反应釜中,保证泡沫镍水平放置;(2)将硫化钠溶于去离子水中,混合均匀后转移至反应釜中,在一定的条件下将反应釜置于鼓风干燥箱中进行反应,溶液中,硫化钠和水反应生成硫化氢气体,硫化氢气体直接与镍基物质进行反应,反应完毕后无需清洗,直接干燥,得到Ni3S2电极材料。其原料来源广,价低,不采用有机溶剂,环境友好;工艺简单,成本低,且在120℃低温下具备良好的析氢和析氧特性,电解水效果好,适用于工业化推广应用。
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公开(公告)号:CN112940185B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110333469.7
申请日:2021-03-29
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 , 青岛科技大学
IPC分类号: C08F236/12 , C08F8/04 , B01J31/22
摘要: 本发明提供了一种共聚物胶乳的选择性加氢方法,本发明采用式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂催化共聚物胶乳,乳液加氢,该催化剂在使用过程中不使用任何有机溶剂;另外,本发明将催化剂和助剂研磨之后再催化氢化反应,更好的实现了助剂对于催化剂分散的协同作用,具有更高的催化速度。相比较于现有技术,该催化剂对共聚物胶乳加氢效率高,催化剂使用量低;化剂加氢条件不苛刻,温度压力不高,在温和的温度压力下催化剂对胶乳的催化活性高、催化效率高,有利于实现快速工业化。
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公开(公告)号:CN113174599B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110409831.4
申请日:2021-04-16
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/031 , B82Y40/00 , C25F3/02 , C25D3/12 , C23C18/34
摘要: 本发明公开了一种用于电解水的镍基分级结构一体化电极及其制备方法,首先将商业镍网置于HCl溶液中,进行电化学刻蚀,得到表面凹凸不平的E‑NM电极;然后将得到的电极材料E‑NM放置在水槽内,电磁铁放置在水槽底部,施加一垂直于E‑NM的电磁场,将一定浓度的镍基金属无机盐溶液与水合肼溶液在水槽内混合,在一定温度下反应,经过洗涤、干燥后得到Ni NWs/E‑NM电极;最后将得到的电极NiNWs/E‑NM置于一定浓度的镍基金属无机盐电解质溶液中,进行电化学沉积,在Ni NWs/E‑NM电极表面电化学沉积上金属单质镍纳米颗粒,经过洗涤、干燥后得到高活性面积Ni/Ni NWs/E‑NM电极。在超长纳米线阵列上沉积Ni纳米颗粒,形成明确的分级结构“纳米线上长纳米颗粒”,赋予了电极较高的电催化性能。
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公开(公告)号:CN114028176A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111543289.8
申请日:2021-12-16
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: A61H1/02
摘要: 本发明提供了一种多自由度下肢康复外骨骼机构,它主要由下肢小腿部分组件、下肢大腿部分组件、髋关节传动部分组件、髋关节后部组件、电源及控制系统部分、腰部调节护板、髋关节输出联接板、大腿固定件、膝关节输出联接板、小腿固定件、踝关节输出联接板、踝关节康复部分组件、拐杖、脚部固定底座组成;患者下肢固定在机构中,尺寸适合大多数人群的康复训练,实用性较强,能够实现患者的被动和主动训练;通过控制电机的正反转,可以实现髋关节的内收外展以及前屈后伸动作,膝关节的前屈后伸和踝关节的前屈后伸、内翻外翻动作,实现下肢多个自由度的运动。本发明实用性强,经济性好,适用于中风偏瘫患者和肢体损伤患者的康复锻炼。
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公开(公告)号:CN113529119A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110757136.7
申请日:2021-07-05
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B11/02 , C25B11/042 , C25B1/04 , C25F3/02
摘要: 本发明公开了一种用于镍网电解水制氢电极的预处理方法,将去除表面杂质的镍网置于海水中,作为正极,镍板作为负极,施加恒定的电流进行电化学原位刻蚀,完成后冲洗得到表面粗糙,具有一定机械强度的镍网,过滤处理后得到的海水,将其作为氯碱工业进水,或海水淡化工艺预处理进水。以天然海水为刻蚀溶液,原料来源广,成本低,通过优化刻蚀过程的工艺参数,在保证机械强度的前提下提高镍网表面的粗糙度,增加了镍网与电解液的接触面积,提高镍网电解水催化活性,同时为后续材料生长提供更多的附着位点,可以作为较好的基底材料,刻蚀过程同步实现了海水预处理。
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公开(公告)号:CN112940185A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110333469.7
申请日:2021-03-29
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 , 青岛科技大学
IPC分类号: C08F236/12 , C08F8/04 , B01J31/22
摘要: 本发明提供了一种共聚物胶乳的选择性加氢方法,本发明采用式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂催化共聚物胶乳,乳液加氢,该催化剂在使用过程中不使用任何有机溶剂;另外,本发明将催化剂和助剂研磨之后再催化氢化反应,更好的实现了助剂对于催化剂分散的协同作用,具有更高的催化速度。相比较于现有技术,该催化剂对共聚物胶乳加氢效率高,催化剂使用量低;化剂加氢条件不苛刻,温度压力不高,在温和的温度压力下催化剂对胶乳的催化活性高、催化效率高,有利于实现快速工业化。
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公开(公告)号:CN112876610A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202011558758.9
申请日:2020-12-25
申请人: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 , 青岛科技大学
IPC分类号: C08F236/12 , C08F220/44 , C08F2/26 , C08F2/28 , C08F2/30 , C08F4/80 , C08C19/02
摘要: 本发明提供了一种可选择性加氢的共轭二烯烃胶乳的制备方法,包括以下步骤:A)共轭二烯单体和共聚单体在双子表面活性剂、聚合引发剂存在下进行聚合反应,得到共轭二烯烃聚合物乳液;B)将共轭二烯烃胶乳减压蒸馏除去未反应单体,得到可选择性加氢的共轭二烯烃胶乳。本发明制备的共轭二烯烃胶乳可直接用于锇金属和/或钌金属催化剂的选择性加氢反应,只在共轭二烯烃残留双键上进行加氢。该方法制备的共轭二烯烃胶乳可与锇金属催化剂和/或钌金属催化剂共同作用催化加氢,在不使用任何有机溶剂和助催化剂的情况下可以选择性氢化共轭二烯烃残留双键,对共聚单体中官能团双键无影响,没有任何凝胶问题,并且所得氢化后乳液冷热稳定性特别高。
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公开(公告)号:CN110391088B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910776453.6
申请日:2019-08-22
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明公开了一种镍基超级电容器材料的制备方法,属于超级电容器材料制备技术领域。将泡沫镍悬空放入含有原料液的反应釜中,保证泡沫镍与原料液液面平行,在一定的温度下通过气相水热法在泡沫镍表面生成Ni3S2、Ni(OH)2或NiSe2电极材料。原位生长是在泡沫镍基质上直接生长,纳米片在泡沫镍上的原位生长确保了反应物的紧密接触和良好的电荷传输性质,得到的产物生长比较均匀,纯度更高,从而增强其电化学性能,制备方法简单,容易工业化应用。
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公开(公告)号:CN111759664A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010637997.7
申请日:2020-07-04
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: A61H1/02
摘要: 本发明提供了一种上肢康复装置,它主要由挂壁铁片、钢管、支架、纵向移动组件、横向移动组件组成;挂壁铁片固定在墙上,钢管一端连接挂壁铁片,一端与支架相连,纵向移动组件与横向移动组件之间通过螺栓相连;纵向移动组件中,第一齿轮嵌入纵向滑套中,纵向齿条两端与支架相连;横向移动组件中,第二齿轮嵌入横向滑套中,边缘套筒固定在纵向齿条一端,固棒架与边缘套筒相连;通过控制第一电机的正转与反转,可以使横向移动组件上下移动,通过控制第二电机的正转与反转,可以使握棒在水平方向自由移动,这样握棒就可以在整个平面内自由移动,从而达到引导患者进行跟随移动的目的。本发明结构简单,实用性强,适用于中风偏瘫康复锻炼。
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公开(公告)号:CN111525136A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010365423.9
申请日:2020-04-30
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种复合粘结剂及其在锂离子电池硅负极中的应用。本发明的复合粘结剂由聚合物A和聚合物B组成,聚合物A为聚羧基丁腈橡胶,聚合物B为瓜尔豆胶;聚合物A在复合粘结剂中的重量百分含量为30‑70%,聚合物B在复合粘结剂中的重量百分含量为30‑70%;本发明还给出了这种复合粘结剂的制备方法及其在锂离子电池硅负极中的应用。本发明的复合粘结剂用在锂离子电池的硅负极中时,聚羧基丁腈橡胶和瓜尔豆胶通过原位热聚合,形成氢键交联的三维网络,提高了粘结剂的粘结强度,具有高弹性、高粘性和良好机械性能,抑制了硅负极的体积膨胀,显著提高了硅负极的循环稳定性;所得锂离子电池充放电比容量高,库伦效率高,使用寿命长。
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