有机膦酸及其衍生物基铜箔防氧化添加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111962081A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010803217.1

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: C23F11/02 C25D1/04

    摘要: 本发明属于电解铜箔表面处理技术领域,具体涉及一种有机膦酸及其衍生物基铜箔防氧化添加剂及其制备方法。本发明所提供的有机膦酸及其衍生物基铜箔防氧化添加剂包括:有机膦酸及其衍生物、成膜助剂、表面活性剂、还原剂和水,其中,所述有机膦酸及其衍生物的浓度为0.01~5g/L,所述成膜助剂的浓度为0.05~5g/L,所述表面活性剂的浓度为0.05~5g/L,所述还原剂的浓度为0.05~5g/L。本发明所提供的防氧化剂不含重金属离子、无需通电、无需水洗、使用方便、安全环保,是新一代电解铜箔防氧化剂。

    一种狼牙棒状碳化铌纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108054395B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711345675.X

    申请日:2017-12-15

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88 B82Y30/00

    摘要: 一种狼牙棒状碳化铌纳米材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料领域。本发明实施例的狼牙棒状碳化铌纳米材料的制备方法是选用Nb2O5为铌源,植物纤维为碳源,以金属Ni为催化剂,以NaF为助溶剂,组成原材料,将原材料充分混合,并在化学惰性气体保护下,于1150~1300℃反应1~3小时,此方法成本低、能耗低,环境友好,适于工业化生产;制得的狼牙棒状碳化铌纳米材料性能优越,应用广泛,该狼牙棒状碳化铌纳米材料可作为甲醇燃料电池阳极催化剂。

    电池电极材料氧化铁的制备方法及电池电极材料氧化铁和锂离子电池

    公开(公告)号:CN108428887B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810333107.6

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: H01M4/52 H01M10/0525

    摘要: 本发明提供了一种电池电极材料氧化铁的制备方法及电池电极材料氧化铁和锂离子电池,涉及电池电极材料技术领域。该电池电极材料氧化铁的制备方法,主要以三价铁盐为铁源,吐温/乙二醇的水溶液为导向生长剂,采用pH调节剂调节环境pH,通过水热法制备出具有中空柱结构的电池电极材料氧化铁,其中,吐温/乙二醇的水溶液不但能够调控水热反应的沸点,而且吐温在水溶液中形成胶体,产生吸附双电层,吸附铁离子导向生长,从而使得氧化铁的形貌更容易控制,所得到的氧化铁的中空柱结构不但可以提供更大的反应接触面积,还使得氧化铁的导电性变好,有利于提供更大的离子传输通道,进而提高材料的电化学性能。

    电解铜箔用添加剂及其应用、电解铜箔及其制备方法和应用、锂离子电池

    公开(公告)号:CN111286765A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811493057.4

    申请日:2018-12-06

    发明人: 王锋 丁瑜 付争兵

    摘要: 本发明提供了一种电解铜箔用添加剂及其应用、电解铜箔及其制备方法和应用、锂离子电池,属于电解铜箔技术领域,本发明提供了一种电解铜箔用添加剂,包括添加剂A和添加剂B;其中,添加剂A包括晶粒细化剂和聚乙烯亚胺烷基化合物,晶粒细化剂和聚乙烯亚胺烷基化合物的重量比为6-17:1-10;添加剂B包括明胶和茶多酚,明胶和茶多酚的重量比为8-15:0.01-1。电解铜箔用添加剂用于制备电解铜箔时,可制备得到厚度仅为5-8μm的电解铜箔,且得到的电解铜箔具有高的抗拉强度和延伸率,具有低的粗糙度和翘曲度,厚度均匀,无撕边现象,结晶细腻。

    一种短纤维压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482113B

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201710752625.7

    申请日:2017-08-28

    摘要: 本发明公开了一种短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该短纤维压电复合材料包括柔性叉指电极和位于柔性叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次拼接的多个短纤维压电复合单元,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维,每个聚合物纤维的两侧分别与一个极化短压电纤维相连。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题。该短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述短纤维压电复合材料,复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。

    硫化镍含碳复合电极材料及其制备方法、钠离子负极电池材料

    公开(公告)号:CN108933249A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810873973.4

    申请日:2018-08-02

    摘要: 一种硫化镍含碳复合电极材料及其制备方法、钠离子负极电池材料,本发明属于硫化镍复合材料制备技术领域,包括:将镍盐、含硫化合物和碳源水热处理,干燥后热处理得到所述硫化镍含碳复合电极材料。水热法和热处理均具有制备温度低、工艺简单、价格低廉的特点,同时制备得到的硫化镍含碳复合电极材料具有充放电效率高、充放电反应可逆性好、锂离子扩散系数大、结构稳定、循环性能优异、嵌锂过程中尺寸和机械稳定性好的优点。

    多孔堇青石及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108892476A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810861864.0

    申请日:2018-08-01

    摘要: 本发明提供了一种多孔堇青石及其制备方法和应用,涉及多孔陶瓷材料领域。本发明的多孔堇青石(2MgO·2Al2O3·5SiO2)的制备方法,以稻谷加工的主要副产物米糠为致孔剂和硅源,包括以下步骤:将米糠、高岭土(2SiO2·Al2O3·2H2O)、氧化镁(MgO)和任选地二氧化硅(SiO2)的混合物进行球磨和压制,然后将压制后的产物进行烧结,得到多孔堇青石。本发明有效利用了产量巨大的米糠,提高了米糠的利用率和经济效益。此制备工艺简单,易于实施,所制得的多孔堇青石具有显气孔率高,抗弯强度大和热膨胀系数小等特点,适合作为催化剂的载体应用于催化剂领域。

    一种用于柴油尾气处理的微孔催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105664942B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610044178.5

    申请日:2016-01-23

    摘要: 本发明属于无机催化材料技术领域,具体公开了一种工业化铜掺杂氧化硅柴油尾气处理的微孔催化材料的制备方法,采用氢氧化铜和碱式碳酸铜混合物作为模板剂,溶胶凝胶法制备掺杂铜的微孔氧化硅材料。首先取碳酸铜和氢氧化铜分散于溶剂中,经超声15‑30min;其次搅拌加入硅源和碱性溶液,在60‑100℃条件下持续搅拌反应6‑24小时,所得产物在80‑100℃干燥3‑10h,最终经300‑500℃下焙烧3‑10h,得到铜掺杂的微孔催化材料。本发明采用一步法合成铜掺杂氧化硅微孔催化材料,操作简单,可重复性强,原材料价格低廉,无环境污染,可工业化生产,所制备的微孔催化材料可用于柴油机大排量尾气(NOx)的催化处理。

    一种纵向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107565013A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710752614.9

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: H01L41/16 H01L41/22 H01L41/37

    摘要: 本发明公开了一种纵向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该纵向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和位于叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次粘结的多个短纤维压电复合单元,多个短纤维压电复合单元的轴向长度呈梯度变化,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题,同时增强对非平面结构的适应性。该纵向梯度短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述纵向梯度短纤维压电复合材料,复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。

    一种纳米晶二氧化钛微球及其作为臭氧氧化催化剂的应用

    公开(公告)号:CN105883915B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201610214595.X

    申请日:2016-04-08

    摘要: 本发明提供一种纳米晶二氧化钛微球及其作为臭氧氧化催化剂的应用,制备方法如下:1)将十二烷基硫酸钠于去离子水中得到水相溶液;2)将乙酰乙酸乙酯、钛酸四正丁酯及正辛醇混合在室温下搅拌2小时,作为油相溶液;3)将油相溶液倒入高速分散机中的水相溶液中搅拌乳化,经真空抽滤、洗涤,然后于40~80℃干燥24h得到二氧化钛凝胶微球粉体;4)将步骤3)所得二氧化钛凝胶微球粉体与去离子水混合均匀,5)倒入水热釜中,密封并在160℃下保温2~24小时;最后经真空抽滤、洗涤,60℃干燥24h得到纳米晶二氧化钛微球。本发明通过在球状粉体基底中原位生长纳米晶,纳米晶二氧化钛微球催化降解难降解有机物,有较高的催化活性。