水滑石包覆碳纳米管复合碱性聚电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107403941A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710606303.1

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: H01M8/1072 H01M8/1041

    CPC分类号: H01M8/1072 H01M8/1055

    摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,提出一种水滑石包覆碳纳米管复合碱性聚电解质膜及其制备方法。该方法通过将水滑石包覆碳纳米管分散液与季铵化聚合物溶液混合得到铸膜液,经溶液浇铸得到复合碱性聚电解质膜。一方面,层片状水滑石包覆在碳纳米管表面所形成的多级结构能促进碳纳米管在基体中的分散,显著增加基体的机械性能;另一方面,具有氢氧根离子交换能力的水滑石包覆层还能在复合膜中形成新的氢氧根离子传输位点,提高复合膜的离子电导率。本发明的滑石包覆碳纳米管复合碱性聚电解质膜制备工艺简单、综合性能优异,有望在碱性聚电解质燃料电池领域具有广阔的应用前景。

    一种盾构机专用盾尾密封油脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107353976A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710606304.6

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: C10M169/04 C10N30/06

    摘要: 本发明涉及润滑油脂组合物领域,提供了一种盾构机专用盾尾密封油脂,按重量份数计,其组分包括:基油60~120份;聚异丁烯100~200份;乙丙共聚物20~50份;润滑脂20~50份;碳酸钙300~650份;膨润土100~200份;植物纤维25~50份;合成纤维5~50份。此外,本发明还提供了上述盾构机专用盾尾密封油脂的制备方法,其包括:将基油、碳酸钙和膨润土搅拌均匀,加入聚异丁烯、乙丙共聚物、润滑脂加热至50~70℃搅拌混合均匀,接着加入植物纤维和合成纤维在50~70℃搅拌混合均匀后,边搅拌边冷却至常温即得。制得的盾构机专用盾尾密封油脂兼具优异抗水压密封性、在宽温度范围泵送性能和润滑性能。

    色谱纯正丙醇及其制备方法、生产系统

    公开(公告)号:CN107337583A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710756404.7

    申请日:2017-08-29

    摘要: 一种色谱纯正丙醇及其制备方法、生产系统,涉及化工产品纯化技术领域,色谱纯正丙醇的制备方法是将工业级的正丙醇作为原料,首先通过活性炭吸附,其次加入2、4-二硝基苯肼和浓硫酸进行反应,并冷却,之后分别通过活性炭吸附、4A分子筛吸附,接着进行精馏,该制备方法的生产成本低,制得的色谱纯正丙醇品质好、产率高,满足色谱纯试剂要求。色谱纯正丙醇的生产系统包括反应釜;活性炭柱;4A分子筛柱;深冷器;精馏塔;以及成品罐,其中,反应釜分别与活性炭柱、4A分子筛柱和深冷器连接,反应釜、精馏塔和成品罐顺次连接,该生产系统专门用于制备色谱纯正丙醇,实现色谱纯正丙醇的规模化工业生产。

    一种色谱纯乙酸乙酯及其制备方法、生产系统

    公开(公告)号:CN107324995A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710756071.8

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: C07C67/08 C07C67/54 C07C69/14

    CPC分类号: C07C67/08 C07C67/54 C07C69/14

    摘要: 一种色谱纯乙酸乙酯及其制备方法、生产系统,涉及化工产品纯化技术领域,该制备方法是将工业级乙酸乙酯作为原料,依次进行酯化反应,中和反应得到反应液;将反应液蒸馏,收集气相组分进行冷凝、干燥,并进行精馏。该制备方法生产成本低,制得的色谱纯乙酸乙酯品质好、产率高,满足色谱纯试剂要求。该生产系统包括依次连接的反应釜、精馏釜和精馏塔,反应釜和精馏釜之间还设置有第一冷凝器,第一冷凝器用于收集反应釜中产生的气相组分并冷凝后,输送至精馏釜。该生产系统专门用于制备色谱纯乙酸乙酯,生产效率高,得到的产品纯度高,能够实现色谱纯乙酸乙酯的规模化工业生产。

    一种以多巴胺修饰碳纳米管为载体的杂多酸功能性复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104477881A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410852393.9

    申请日:2014-12-31

    IPC分类号: C01B31/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及纳米材料技术领域,具体公开了一种以多巴胺修饰碳纳米管为载体的杂多酸功能性复合材料的制备方法。首先,在室温下利用多巴胺在Tris-HCl缓冲液中发生氧化聚合反应对碳纳米管表面进行修饰,得到聚多巴胺修饰的碳纳米管;然后再采用浸渍法在聚多巴胺修饰碳纳米管表面负载杂多酸,反应一定时间,最后得到杂多酸负载的多巴胺修饰碳纳米管复合材料。本发明一方面有利于实现杂多酸的均匀、定向负载;另一方面提高了碳纳米管的利用率和应用范围,而且步骤简单、成本低廉、可重复使用,在燃料电池、传感器和电显色装置等领域具有潜在应用前景。