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公开(公告)号:CN108484921A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810311840.8
申请日:2018-04-09
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: C08G81/02 , C08F118/08 , C08F126/06
摘要: 本发明公开一种温敏性两亲嵌段共聚物PNVCL-b-PVAc的制备方法。以醋酸乙烯酯(VAc)为单体,以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,O-(2-叠氮基乙基)-S-苄基二硫代碳酸酯(AEBDC)为RAFT试剂,合成端叠氮基聚醋酸乙烯酯(PVAc-N3);以N-乙烯基己内酰胺(NVCL)为单体,AIBN为引发剂,巯基乙酸为链转移剂,合成带有炔端基的聚N-乙烯基己内酰胺(PNVCL-≡)。将PVAc-N3和PNVCL-≡通过点击化学方法合成PNVCL-b-PVAc目标产物。本发明提供了一种制备温敏性两亲嵌段共聚物的简单普适性方法。
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公开(公告)号:CN105789583B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610182031.2
申请日:2016-03-28
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag及其制备方法,其采用水解辅助以及进一步煅烧的简单方法制备Li4Ti5O12/TiO2材料;随后,又采用AgNO3热分解以沉积金属Ag的方式,并加以超声辅助制得目标产物Li4Ti5O12/TiO2/Ag复合材料。本发明提供的制备方法简便、易操作,通过该方法制备而成的锂离子电池负极材料为纳米粒子结构,增大了材料的比表面积;同时在保持尖晶石型Li4Ti5O12优良特性的前提下,兼具了TiO2以及金属Ag的优势,进一步提高了其作为锂离子电池负极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107744838A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710957686.7
申请日:2017-10-16
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J31/38 , A62D3/17 , A62D101/22
CPC分类号: B01J31/38 , A62D3/17 , A62D2101/22 , B01J31/1815 , B01J31/183 , B01J35/004 , B01J2531/0241 , B01J2531/025 , B01J2531/821 , B01J2531/845
摘要: 本发明涉及一种在可见光区和紫外光区均具有催化活性的光催化剂及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将维生素B12衍生物与光敏剂三联吡啶钌衍生物吸附于TiO2纳米球表面,从而得到一种在可见光和紫外光诱导下均具有催化活性的复合光催化剂,该材料可在光催化下降解有机卤代物。
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公开(公告)号:CN105709828B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610037671.4
申请日:2016-01-20
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J31/06 , B01J35/08 , A62D3/17 , A62D101/28
摘要: 本发明涉及一种钴酞菁功能化Janus复合材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将四羧基钴酞菁通过静电作用固载到氨基化的Janus复合材料表面,制备得到了一种兼具酞菁催化活性和Janus材料乳化特性的新型复合材料CoTaPc‑PS@SiO2,该复合材料在水相及有机相均具有良好的分散性,在有机染料降解、燃油脱硫、苯乙烯环氧化等领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN107064251A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710172514.9
申请日:2017-03-22
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: G01N27/30
CPC分类号: G01N27/30
摘要: 本发明公开一种电极修饰材料复合物ImCoPc/RGO,具有如下的结构式;制备方法为:1)GO分散在水中,超声,离心,得到GO水分散液;2)取ImCoPc溶于水中,配制ImCoPc水溶液;3)将ImCoPc水溶液与GO水分散液混合搅拌,加入水合肼,于90℃下反应1h,反应液离心,固体用水洗涤至中性,同时紫外‑可见吸收光谱UV‑vis检测洗涤液中无游离酞菁后真空干燥,得到目标产物。利用本发明所制备的复合物ImCoPc/RGO修饰的电极在高浓度抗坏血酸(AA)存在下,可以实现选择性检测多巴胺(DA),检出限仅为9.42μM,灵敏度为1.17μA·μM‑1·cm‑2。
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公开(公告)号:CN104882598B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510145788.X
申请日:2015-03-31
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: H01M4/485 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G23/00
摘要: 本发明涉及一种片状介孔Li4Ti5O12锂离子电池纳米负极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:室温下,将LiOH·H2O于乙醇中,磁力搅拌后,加入钛酸四丁酯,干燥条件下,反应10‑12h;向反应液中加去离子水,搅拌,得乳白色溶液;将乳白色溶液移至反应釜中,170‑180℃反应34‑37h;离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;将前驱体于空气氛围中,500‑800℃煅烧6‑7h,冷却至室温,研磨,得目标产物。本发明不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,而且由于其介孔片状纳米结构,提供了更多的电化学活性位,大大缩短了电子及Li+的传输路径,进一步增强了其高倍率电化学性能。
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公开(公告)号:CN106935818A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710140162.9
申请日:2017-03-10
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/42 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/4235
摘要: 本发明公开一种堆叠片状形貌锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/rutile‑TiO2的制备方法,步骤:1)将CH3COOLi·2H2O、十二烷基硫酸钠置于乙醇中,搅拌混合,加入硫酸氧钛,干燥条件下反应,得反应液;2)向所述反应液中加入去离子水,搅拌,得乳白色溶液,将乳白色溶液移至反应釜中,170‑180℃反应36‑40h,离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;3)将产物前驱体置于空气氛围中,490‑700℃煅烧6‑7h,自然冷却至室温,研磨,得目标产物。不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,其堆叠状结构增大了离子导电性,提高了材料的电化学性能,推动锂离子电池负极材料新时代。
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公开(公告)号:CN106887573A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710140156.3
申请日:2017-03-10
申请人: 辽宁大学
摘要: 本发明公开一种米粒状形貌锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/rutile‑TiO2的制备方法,包括:1)将LiOH·H2O置于二甲基甲酰胺中,搅拌混合后,加入钛酸四丁酯,干燥条件下,反应,得反应液;2)向反应液中加入去离子水,搅拌,得乳白色溶液,将乳白色溶液移至反应釜中,180‑200℃反应36‑40h,离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,70‑80℃真空干燥6‑8h,得产物前驱体;3)将产物前驱体置于空气氛围中,490‑700℃煅烧6‑7h,自然冷却至室温,研磨,得目标产物。不仅解决嵌锂碳材料的安全隐患问题,且提高材料的电化学性能,有利于实现LTO电极材料的商品化,推动锂离子电池负极材料新时代。
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公开(公告)号:CN106829931A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710119449.3
申请日:2017-03-02
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: C01B32/184 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/625 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种三维结构石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。是以氧化石墨烯为原料,以水为溶剂,以硫脲为还原剂和粘结剂,于室温条件下,反应制得三维结构石墨烯水凝胶,于真空干燥,得到的目标产物。通过本发明的方法制备而成的三维结构石墨烯气凝胶出现层级多孔结构,在保持导电剂优良特性的前提下,相对于乙炔黑更加提高了导电剂导电性能,解决了材料不易压实等问题,尤为重要的是,石墨烯的添加可以显著提高活性物质的占比,与活性物质的接触为点‑面接触,提升锂离子电池的能级密度,最大化的发挥导电剂的作用,减少导电剂的用量,提高锂离子电池的能级密度,进而提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105778972A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610183841.X
申请日:2016-03-26
申请人: 辽宁大学
IPC分类号: C10G1/04
CPC分类号: C10G1/04
摘要: 本发明公开一种从油砂中萃取沥青的方法,包括如下步骤:1)将油砂与用于油砂分离的提取溶剂混合,放入提取釜中,混合,离心;2)将混有沥青的提取溶剂经蒸馏分离出沥青产品,溶剂回收循环利用;将下层残砂用水清洗,洗涤后的湿残砂可直接排放,对水洗下来的提取溶剂进行蒸馏将溶剂从水中分离出来,提取溶剂回收循环利用;所述提取溶剂为溶于水或微溶于水的有机溶剂。本发明的优点在于减少环境污染,增加经济效益,降低成本,具有效率高、处理量大、设备简单等特点。本发明所述用于提取油砂沥青效果明显,回收率可达92%以上。
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