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公开(公告)号:CN108155361A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711426069.0
申请日:2017-12-24
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种磷酸锂铁电池,所述磷酸锂铁电池的制备方法包括如下步骤:以PVDF为粘结剂,乙炔黑为导电剂,以上述的LiFePO4/C复合材料为活性材料,按上述的LiFePO4/C复合材料、导电剂和粘结剂质量比为8:1:1,用NMP调浆,以1M的LiPF6/(EC:DMC=1:1)为电解液,FE/PC/PE三层复合微孔膜为隔膜。
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公开(公告)号:CN119503894A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411720815.7
申请日:2024-11-28
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01G49/08 , C01G23/053 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明针对金属氧化物四氧化三铁作为锂电池负极材料在充放时结构易破裂的问题,公开了锂电池负极材料制备技术领域一种三维夹心双包覆碳网封装氢化二氧化钛包覆核壳结构介孔四氧化三铁复合材料的制备方法和应用,包括以下步骤:S1、介孔四氧化三铁纳米颗粒的制备;S2、碳包覆介孔四氧化三铁纳米颗粒的制备;S3、二氧化钛包覆多孔核壳结构四氧化三铁的制备;S4、氢化二氧化钛包覆多孔核壳结构四氧化三铁的制备;S5、碳网封装氢化二氧化钛包覆多孔核壳结构四氧化三铁;本发明制得的纳米复合材料具有形貌规则、高电化学性能以及稳定的充放电性能等特点。
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公开(公告)号:CN119455928A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411743456.7
申请日:2024-11-30
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: B01J21/18
Abstract: 本发明公开了负载型催化剂载体的制备领域的一种通过化学键诱导合成高冲压机械强度的氧化石墨包覆氧化铝复合材料的制备方法和应用,包括以下步骤:S1、氧化铝颗粒的制备;S2、氧化铝表面羟基基团的调控;S3、氧化石墨的制备;S4、氧化石墨表面氧原子的调控;S5、调控氧化石墨包覆改性氧化铝的制备;本发明制得的氧化石墨包覆氧化铝复合材料具有形貌规则、高电化学性能以及稳定的充放电性能等特点。
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公开(公告)号:CN119371078A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411467638.6
申请日:2024-10-21
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F11/147 , C02F103/36
Abstract: 本发明涉及一种含油浮渣脱水剂,包括:多支链破乳剂、双季铵盐表面活性剂、絮凝剂和水;所述多支链破乳剂首先是由三乙烯四胺为反应起始剂,丙烯酸甲酯为单体通过Michael加成反应和酰胺化反应制得超支化聚酰胺‑胺;然后在碱性条件下依次加入环氧丙烷、环氧乙烷、环氧丙烷聚合得到;所述双季铵盐表面活性剂是以鼠李糖脂为起始原料,利用其末端羧基先进行酰氯化反应,然后酰胺化反应引入氨基,之后与溴化铵盐形成。本发明的脱水剂通过多支链破乳剂、双季铵盐表面活性剂、絮凝剂和水在特定的比例下混合而成,具有破乳能力强、絮凝效果好的特点,可用于处理炼厂产生的成分复杂的含油浮渣,脱水剂用量少,脱水效率高。
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公开(公告)号:CN119349856A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411644744.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F11/148 , C02F11/15 , C02F11/06 , C02F103/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于超声浮渣脱水的含油浮渣综合处理工艺,包括以下步骤:1)含油浮渣碱化;2)超声破乳:向碱化处理后的含油浮渣中加入破乳剂,搅拌,然后施加超声波,进行处理;3)含油浮渣脱水:超声破乳后静置,沉降分层,分离下层水相作为浮渣废水,分离上层油相作为脱水后含油浮渣;4)浮渣废水后处理;5)脱水后含油浮渣后处理;6)铝盐回收。本发明的工艺能够实现含油浮渣的资源化处理,既能降低环境污染,又可以回收有用的资源,形成明显的经济效益和环保效益。
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公开(公告)号:CN119144002A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411313197.4
申请日:2024-09-20
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C08G81/02 , C08F224/00 , C08F212/14 , C10G33/04
Abstract: 本发明涉及一种超支化多支链聚醚破乳剂及其制备方法,首先在反应瓶中加入乙烯基三硫代碳酸酯、AIBN、对氯甲基苯乙烯和MDO,随后加入有机溶剂搅拌混合均匀,通入惰性气体鼓泡30min,随后在惰性气体保护下升温反应;反应完成后移除惰性气体,降至室温,补加有机溶剂进行稀释,加入CTAB和mPEG,加入一定量的氢氧化钠溶液,升温反应过夜,降至室温后加入无水乙醚溶液中,过滤真空干燥,即得。本发明制备了一种主链聚酯、支链聚醚的超支化多支链的聚迷破乳剂,具有分子量大、支化度高、分子链长、多芳香环等特点,普适性高,可针对不同类型的原油进行快速破乳,破乳剂用量少且易降解,还能减小对环境的污染。
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公开(公告)号:CN119050340A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411321364.X
申请日:2024-09-23
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本案涉及一种阴阳离子共掺杂型富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料的化学通式为LiA1‑w[Li1‑x‑2yNixCoyMn2‑2x‑y/3]O2‑zBz,A为Na,B为F或S。本发明首次通过对镍钴锰三元前驱体预先水热掺杂,再进行锂化煅烧的方式得到阴阳离子共掺杂型富锂锰基正极材料,这种处理方法能够原位在体相内形成晶格骨架稳定性更高的尖晶石相;尖晶石结构为锂离子的快速传输提供了三维通道,并缓解了高电压循环过程中过渡金属离子的迁移;阴离子均匀掺杂在材料的体相中能够有效减缓Li/Ni混排,改善锂离子传输;最终使得改性后正极材料表现出良好的循环性能,展现出优异的容量稳定性和电压稳定性。
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公开(公告)号:CN116435488A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310496525.8
申请日:2023-05-05
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01G23/053 , C01G49/08 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了过渡金属纳米材料制备领域一种空腔三明治结构氢化二氧化钛封装四氧化三铁和碳复合材料的制备方法、其制备方法和应用,包括以下步骤:S1、四氧化三铁纳米颗粒的制备;S2、碳包覆核壳结构四氧化三铁纳米颗粒的制备;S3、空腔结构的碳球的制备;S4、四氧化三铁和碳复合材料的制备;S5、二氧化钛封装的四氧化三铁和碳复合材料的制备;S6、将二氧化钛封装的四氧化三铁和碳复合材料加入到氢氧化钠溶液中,加入盐酸溶液,搅拌后过滤得到固体C;S7、将固体C置于管式炉中,使用氢氩气氛进行煅烧得到复合材料,本发明制得的纳米颗粒具有形貌规则、均一度好以及高电化学性能等特点。
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公开(公告)号:CN112144306B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011100299.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本案涉及一种水性涂料印花粘合剂及其制备方法,将改性纤维素溶于水中,在机械搅拌的情况下加入丙烯酸酯预聚物,室温下低速搅拌60min,搅拌速度为100‑200r/min制得水性涂料印花粘合剂。本发明首先通过溶液聚合制备丙烯酸酯预聚物,制备工艺成熟,单体转化率高,且得到的预聚物的成膜性好、粘度及剥离强度大;改性纤维素与丙烯酸酯预聚物复配形成水性涂料印花粘合剂,可以有效解决丙烯酸酯预聚物因粘度过大导致涂抹不开或涂抹不均匀的问题,且改性纤维素表面含有大量羟基和羧基,可使印花颜料借粘合剂成膜更好的附着于纺织物表面;粘合剂在低温烘焙下即可成膜,牢度优异,节能环保,同时涂料印花的手感柔软,贮存稳定。
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公开(公告)号:CN111763057A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010672939.8
申请日:2020-07-14
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Inventor: 谢伟
IPC: C04B28/14 , C04B38/08 , C04B24/12 , C04B11/26 , C04B11/028 , C04B103/12 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种基于工业固废脱硫石膏为原料的建筑石膏及其制备方法,基于工业固废脱硫石膏为原料的建筑石膏包括重量份计的原料:脱硫石膏120~160份、微孔陶瓷30~45份、玻化微珠40~60份、膨胀珍珠岩20~35份、椰壳粉5~8份、水泥3~8份、竣甲基纤维素1~3份、缓凝剂0.3~0.35份、羟甲基纤维素0.2~0.4份、聚丙烯纤维0.2~0.4份、复合早强剂0.2~0.5份。本发明用料环保,通过脱硫石灰、微孔陶瓷、竣甲基纤维素、椰壳粉等进行复配使用,得到的建筑石膏胶黏性适当,粒径级配高,保水性好,还具有储能功能,解决了脱硫石膏在后续利用处理中含水量大,得到的建筑石膏产品使用后易脱落的问题,具有广阔的市场前景。
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