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公开(公告)号:CN108624296A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810756679.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼增强导热的复合固-固相变材料及其制备方法。本发明材料主要成分包括聚乙二醇,交联剂,羟基化碳纳米管和氮化硼,其制备方法包括:1)采用氢氧化钠溶液对氮化硼进行表面改性;2)采用交联剂对聚乙二醇进行末端功能化改性;3)加入羟基化碳纳米管和改性氮化硼自组装和接枝聚合聚乙二醇。本发明通过分子链末端功能化改性实现了羟基化碳纳米管和改性氮化硼自组装和接枝聚合聚乙二醇,形成具有互穿网络的三维结构复合相变材料,具有相变过程中保持固态、相变潜热较高和导热性能明显提高的优点。因此,本发明在相变储热和电子材料散热领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108529619A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810486401.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/44 , H01G11/34
Abstract: 本发明公开了一种氮硫共掺杂多孔碳材料,由葡萄糖、三聚氰胺、二甲基亚砜和浓硫酸,经质子化处理后,经加热反应、煅烧活化等操作制得。其比表面积范围在1203.9~1932.1 m2 g-1,平均孔径分布均一,分布在1.421-3.627 nm范围内。其制备方法为:1)三聚氰胺的质子化处理;2)含氮硫前驱体的制备;3)含氮硫前驱体的活化;4)含氮硫前驱体的后处理。作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为1 A g-1时,比电容值范围在180~293 F g-1。通过浓硫酸对三聚氰胺进行质子化处理,调整其电子结构获得高氮含量的电极材料;二甲基亚砜具有高极性和亲水性,有利于与葡萄糖的羟基进行掺杂反应,因此,本发明制得的碳材料具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN108439331A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810524153.4
申请日:2018-05-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种改善氢化铝钠储氢性能的材料,该材料由氢化铝钠和钛酸锰机械球磨制得。其初始放氢温度为75℃左右,第二步放氢温度在160℃左右,主要放氢在140℃~225℃区间内完成;加热到225℃时该复合储氢材料放出5.1 wt%~5.4 wt%的氢气。其制备方法包括:1)钛酸锰的制备;2)钛酸锰粉体掺杂的氢化铝钠储氢材料的制备。本发明具有以下优点:1、经掺杂后的氢化铝钠具有较低的放氢温度;2、放氢量较大;3、放氢的速度快;4、原料成本低廉、合成方法及工艺简单、安全可靠。该材料在储氢材料领域具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN107910529A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711149758.1
申请日:2017-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锰基金属有机框架化合物包覆的锂离子电池三元正极材料,利用MOFs材料的自组装性能,通过简单的一步法实现对球形三元正极材料的包覆,具有层状结构,没有杂质相存在,包覆并未造成材料的结构转变,具有由片棒状小颗粒聚集而成的二级类球状结构。其制备方法包括:1)前驱体的制备;2)球形三元正极材料的制备;3)锰基金属有机框架化合物包覆的三元正极材料的制备。作为电池正极材料的应g-1用,在,在10 0.C5 高C倍恒率流下充,放放电电5比0圈容后量,为放1电40比~1容60量 m为A1h 60g~-11。8本0 m发A明h 具有以下优点:提供多孔通道,提高浸润程度,提高循环稳定性和大倍率循环性能;加强M-O键能的稳定性;成本低、操作简单,能够适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN107555434A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710788445.4
申请日:2017-09-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , H01G11/48 , H01G11/44
Abstract: 本发明提供了一种基于琼脂的掺氮多孔碳材料,由琼脂、三聚氰胺、硝酸铁和表面活性剂F127,通过水浴低温加热合成含氮凝胶,然后冷冻干燥,氮气氛围碳化,再与碱均匀混合经活化处理后,进行洗涤,干燥而得,其比表面积范围在1488.0~1998.1m2 g-1m2 g-1。其制备方法包括:1)含氮凝胶的制备;2)含氮凝胶的干燥;3)含氮干凝胶的碳化;4)介孔碳的活化。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,经测试,比电容达到289.0~381.5 F/g,充放电10000次后,容量保持率为90~95%。因此,本发明具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。
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