一种弹性二氧化硅复合气凝胶材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118206356A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410419788.3

    申请日:2024-04-09

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种弹性二氧化硅复合气凝的制备方法及其应用,所述复合气凝胶先通过冷冻聚合使硅酸钠在纤维素纳米纤维表面原位聚合,在经过冷冻铸造和冷冻干燥,即得。冷冻聚合利用冰晶限域使二氧化硅纳米颗粒能够可控的生长在纤维素纳米纤维表面。这种以纤维素纳米纤维为核,二氧化硅为壳的核壳基元结构能够有效提升所制备复合气凝胶的耐高温性能和力学弹性,使其能够满足极端高温和复杂环境中的热管理应用需求。

    一种三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117964940A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311376199.3

    申请日:2023-10-23

    申请人: 东华大学

    摘要: 一种三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,包括:碳纳米管/壳聚糖导电分散液的制备,各向异性三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料的制备和传感应用。本发明基于冷冻铸造原理,开发了一种新式的自容器取向冷冻铸造工艺来制备一种力学和导电性能各向异性的三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料,省略了传统冷冻铸造过程中盛放前驱液溶液的装置,取而代之的是以商用的三聚氰胺海绵作为前驱液容器。制备的三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料不仅具有优异的压缩回弹性能,低表观密度等优点,而且还表现出各向异性的力学行为和导电性能。本发明的制备方法与传统取向冷冻铸造工艺相比,还具有不受模具尺寸和形状的限制,提高了产物的设计性和生产效率。

    一种无机/聚合物复合固态电解质及应用

    公开(公告)号:CN116344922A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310158357.1

    申请日:2023-02-23

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明提供一种无机/聚合物复合固态电解质及其应用,包括起快离子传导作用的骨架材料和填充于骨架材料中的增韧材料,所述骨架材料选自石榴石型固态电解质锂镧锆氧、钙钛矿型固态电解质钛酸镧锂。该复合固态电解质由于结合了无机骨架的高模量和聚合物的高韧性,具有良好的力学性能,成功地解决了锂枝晶刺破电解质导致电池短路的问题。聚合物的引入极大地改善了无机骨架的脆性,同时解决了无机陶瓷纤维与正负极接触不良而导致高的界面阻抗这一问题。最终,该电解质的使用提高了锂金属电池的安全性能与使用性能。

    TPE/PANI皮芯结构弹性导电纤维制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109735953B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201810741699.5

    申请日:2018-07-06

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种同轴湿法纺丝技术制备TPE/PANI皮芯结构弹性导电纤维和可穿戴应力传感应用,其中所制备的方法包括将溶解于二氯甲烷的苯乙烯与2‑甲基‑1,3‑丁二烯聚合物(TPE)和聚苯胺(PANI)水凝胶皮芯湿法纺丝制备出具有皮为TPE,芯为PANI结构的高弹性导电纤维。由于TPE本身具有良好的可拉伸性能和无毒;PANI本身导电性能优越;以及在TPE管内粘连了大量的PANI,在拉伸过程中,可通过拉伸错位继续构成导电通路。因此本发明可以作为可穿戴器件,很好的对手指弯曲变化;腕部转动和肘部转动弯曲响应,并模拟得出一系列相应的工作曲线。

    基于金属有机凝胶的Fe-N-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108199052B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201711466959.4

    申请日:2017-12-28

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种基于金属有机凝胶的Fe‑N‑C复合材料及其制备方法。所述Fe‑N‑C复合材料的原料包括对苯二甲酸,邻苯二胺及硝酸铁。制备方法为:将对苯二甲酸与邻苯二胺混合后,溶解于N,N‑2甲基甲酰胺中;将硝酸铁溶解于乙醇中;将两种溶液混合后超声,得到凝胶;凝胶经高温碳化制备Fe‑N‑C复合材料。本发明利用金属有机配位制备凝胶,再通过高温碳化技术得到具有高催化活性的过渡金属氮掺杂的碳材料。所制备的Fe‑N‑C复合材料具有较高的电催化活性以及电化学稳定性,是理想的氧还原催化剂。

    一种硫化钼/硒化钼复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN106099053B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610392008.6

    申请日:2016-06-03

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种硫化钼/硒化钼复合材料及其制备和应用,硫化钼/硒化钼复合材料为硫化钼纳米片表面原位生长硒化钼纳米片;其中硒化钼纳米片以卷曲的片状形式垂直生长在硫化钼纳米片层上。制备:通过超声辅助剥离法制备单层或少层硫化钼纳米片,再通过溶剂热法在单层或少层硫化钼纳米片上原位生长少层硒化钼纳米片。应用:在析氢催化剂、锂离子电池及超级电容器等能源领域有广泛的应用。本发明通过简单的制备工艺设计,在超声剥离的单层或少层硫化钼纳米片层上生长少层硒化钼纳米片层,获得具有多级孔的异质结构,改善其导电、催化等性能。

    一种碳纳米管聚合物复合膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110407164A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910547990.3

    申请日:2019-06-24

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管聚合物复合膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将碳纳米管溶于有机溶剂中,超声分散,然后抽滤制得碳纳米管膜;步骤2:将SEBS通过热压处理制得SEBS片;步骤3:将步骤1得到的碳纳米管膜放在步骤2得到的SEBS片表面进行热压处理,然后在溶剂中超声,干燥,得到碳纳米管聚合物复合薄膜。该发明本发明制备方法简单、灵敏度高、线性度好、循环稳定性优异,本发明利用热压法,使聚合物熔体渗透进碳纳米管中,最终得到应力传感性能良好的碳纳米管聚合物复合薄膜。

    一种ZIF-8热解多孔碳-石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106783197B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611008324.5

    申请日:2016-11-16

    申请人: 东华大学

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明涉及一种ZIF‑8热解多孔碳‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:石墨烯包裹在ZIF‑8热解多孔碳表面。制备方法包括:将六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑混合,溶解于溶剂中,静置1~2h,得到牛奶状溶液,离心,洗涤,真空干燥,得到ZIF‑8晶体;将ZIF‑8晶体与柠檬酸钾混合,研磨,高温碳化,酸洗,干燥,即得。本发明的制备方法简单,成本低,得到的ZIF‑8热解多孔碳‑石墨烯复合材料具有化学性质稳定、电容性好、比表面积高等优点,充分利用了多级孔和三维导电框架提高电化学性能,在1A/g的电流密度下其比电容量达到了300F/g,是一种理想的超级电容器的高性能电极材料。

    多孔聚合物衍生的碳纳米球氧还原催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN109346735A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811135980.0

    申请日:2018-09-28

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: H01M4/96

    摘要: 本发明提供了一种三嗪类多孔聚合物衍生的碳纳米球及其制备方法与应用,该材料采用一步溶剂热法制得多孔碳纳米球前驱体后转移至惰性气氛下升温进行碳化制得;制备方法为:将三聚氯氰,三聚硫氰酸溶解于溶剂中,进行溶剂热反应,过滤,离心并干燥得到粉末,加入丙酮混匀,离心分离出固体浆料,洗涤,真空干燥得到前驱体,后置于惰性气氛下升温进行碳化,最后水洗、真空干燥,得到多孔碳纳米球材料。本发明方法简单,前驱体制备容易,一步碳化制备得到碳纳米球材料,该材料催化性能优异,循环稳定性好;作为非金属催化剂材料,经济廉价,在质子交换膜燃料电池储能材料应用上有很好的前景。