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公开(公告)号:CN118931161A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411172923.5
申请日:2024-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C08L75/04 , C08J5/04 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K9/10 , C08K7/10 , H02S30/10
Abstract: 本发明提供一种玄武岩纤维增强无机改性聚氨酯复合材料及其制备方法及应用,按重量份数计,包括以下组分:无机改性聚氨酯50‑80份、玄武岩纤维30‑60份、尾矿填料25‑40份、引发剂2‑5份、着色剂2‑4份、脱模剂2‑4份、阻燃剂2‑3份、分散剂1‑3份。所述无机改性聚氨酯的制备方法为:先以凹凸棒石负载纳米ZnO,再利用化学沉积法将SiO2包覆在凹凸棒石表面,形成凹凸棒石@SiO2核壳结构,再以此在聚氨酯合成过程中进行接枝改性,使聚氨酯基体具有耐腐蚀、耐热、阻燃、耐候、抗紫外等优异性能。最后复配玄武岩纤维和尾矿矿渣,在提升复合材料综合性能的同时还可以实现固废资源化利用,降低生产成本。制备得到的复合材料具有综合性能优异、轻质高强等优点,尤其适用于光伏组件边框。
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公开(公告)号:CN119419070A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411581714.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种层间距扩大的碳包覆VOPO4复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料包括层间距扩大的VOPO4电极与覆盖在电极表面的有机碳包覆层。其中,层间距扩大的VOPO4电极,是以纳米片的形式堆积形成微米球的结构,纳米片的厚度为10‑20nm,纳米球的直径为3‑5μm;有机碳包覆层由三乙二醇煅烧形成;所述层间距扩大的VOPO4电极与所述有机碳包覆层的质量比为10:1。该复合材料是通过水热协同煅烧工艺制备得到,整体操作简单、环保、低成本。所得复合材料的层间距显著提升,整体导电性得到有效改善,有利于电子和离子在材料中的快速传导。此外,该复合材料可作为镁离子电池和/或锌离子电池的正极材料,表现出良好的电化学性能和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119035236A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411159505.2
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种超纯超细氧化镁资源循环利用方法:步骤一、以金属铝和超纯超细氧化镁得到纯金属镁;步骤二、将纯金属镁与金属铝进行合金化反应得到镁铝合金;步骤三、以镁铝合金为阳极,以尖晶石形态纳米粉为阴极,以盐水和甲醇作为电解液组装镁空气电池,进行电化学反应;步骤四、反应结束后,回收阳极附着物;步骤五、将回收产物循环用于步骤一和步骤三的反应。本发明仅外加金属铝,即可还原超纯超细氧化镁得到高纯金属镁和镁铝合金;再通过镁发电技术,既能得到清洁稳定的电能,又能回收反应原料超纯超细氧化镁和作为阴极材料的尖晶石形态纳米粉,全部反应过程没有工业三废和二氧化碳排放,能够实现物质的高值循环利用和能量的循环自我供给。
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公开(公告)号:CN118006046A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410255015.6
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于铸铁渣和纺织废料的复合板及其制备方法,属于复合板材技术领域。本发明的基于铸铁渣和纺织材料的复合板包括以下质量份数的原料:纺织材料55‑95份、改性铸铁渣5‑45份、聚乙烯蜡0.5‑3份和耐老化助剂2‑6份。本发明提出了一种基于铸铁渣‑纺织废料的复合板及其制备方法与应用,该复合板以无机填料铸铁渣为增强体,回收的纺织废料为基体以及黏合材料,并通过添加偶联剂以增强铸铁渣与纺织废料之间的相容性,提高了复合板的力学性能;同时,对回收的纺织废料进行破碎混合处理,再在开炼过程中对其进行多次不间断的混合,有效解决了纺织废料均匀性差的问题,可以适应大幅面复合板的制备,具有很好的应用价值。
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