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公开(公告)号:CN107293798A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710558243.0
申请日:2017-07-10
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565
CPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M2300/0082
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素膜、氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质及其制备方法。将氰乙基纤维素溶解于溶剂中形成溶液,然后干燥成膜;将氰乙基纤维素膜浸入电解液中活化至凝胶状;去除凝胶表面多余电解质后即得到氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质。本发明制备的氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质,耐热性和耐腐蚀性好,原料来源广泛且具有可再生性和可生物降解性;氰乙基纤维素膜的拉伸强度大于25MPa,具有700%-1300%的吸液率,氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质室温离子电导率达到10-3S/cm级,锂离子迁移数大于0.7,电化学稳定窗口大于4.8V;本发明的氰乙基纤维素凝胶聚合物电解质,制备方法简单,实用,易于操作。
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公开(公告)号:CN104530465A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510024094.0
申请日:2015-01-16
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素多孔材料及其制备方法,目的是为了提供一种能拓展氰乙基纤维素的应用领域和使用功能的氰乙基纤维素多孔材料及其制备方法。将氰乙基纤维素溶解成溶液,在搅拌条件下,缓慢向溶液中滴加相分离剂,置于一定温度下进行凝胶化,然后将固体氰乙基纤维素取出,干燥即得多孔氰乙基纤维素材料。本发明制备的氰乙基纤维素多孔材料,生物相容性和降解性好,原料来源广泛且具有可再生性,孔径分布较均匀,且制备方法,简单、实用、易于操作及工业化。
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公开(公告)号:CN110467682B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910905105.4
申请日:2019-09-24
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北方世纪(江苏)纤维素材料有限公司
IPC分类号: C08B13/00 , C09K17/32 , A01N43/16 , A01P21/00 , C09K101/00
摘要: 本发明公开了一种纤维素衍生物,纤维素经碱化、醚化后,得到羧甲基纤维素中间体,再经硝化体系硝化后,经洗涤、干燥、烘干、粉碎得到羧甲基纤维素羧酸酯,然后经铵化体系铵化后,经中和、沉析、干燥得到目标产品。本发明纤维素衍生物含有硝酸酯基、羧甲基、铵根离子三种基团,具有缓释性、保水性,可增加土壤强度,适用于干旱区域,为植物生长提供有力条件。
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公开(公告)号:CN105885810B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610274343.6
申请日:2016-04-28
申请人: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: C09K8/20
摘要: 本发明涉及一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂及其制备方法;目的是提供一种适用于盐水基浆的成本低廉、具有良好的降滤失性能、流变性能和对环境友好的纤维素类钻井降滤失剂。一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂包括如下重量份组分:PAC 0.6~0.9%,纳米纤维素晶须0.06~0.18%,其余为盐水基浆,所述盐水基浆中氯化钠的质量分数为14~16%,膨润土的质量分数为2.5~3.5%,钻井液的pH为9.5~10.5。本发明制备的维素类复配体系钻井液降滤失剂具有良好的协同降滤失效果;钻井液体系经老化后的API滤失量和高温高压滤失量显著降低,剪切变稀性更加明显,同时减少了PAC的加量,幅度最高可达50%,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN107293799B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201710558245.X
申请日:2017-07-10
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素甘油醚膜、氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质及其制备方法。将氰乙基纤维素甘油醚溶解于溶剂中形成溶液,然后干燥成膜;将氰乙基纤维素甘油醚膜浸入电解液中活化至凝胶状;去除凝胶表面多余电解质后即得到氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质。本发明制备的氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质,耐热性和耐腐蚀性好,原料来源广泛且具有可再生性和可生物降解性;制备的氰乙基纤维素甘油醚膜的拉伸强度大于25MPa,具有700%‑1300%的吸液率,氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质室温离子电导率达到10‑3S/cm级,锂离子迁移数大于0.7,电化学稳定窗口大于4.8V;本发明方法简单、实用、易于操作。
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公开(公告)号:CN107293799A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710558245.X
申请日:2017-07-10
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565
CPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M2300/0082
摘要: 本发明公开了一种氰乙基纤维素甘油醚膜、氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质及其制备方法。将氰乙基纤维素甘油醚溶解于溶剂中形成溶液,然后干燥成膜;将氰乙基纤维素甘油醚膜浸入电解液中活化至凝胶状;去除凝胶表面多余电解质后即得到氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质。本发明制备的氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质,耐热性和耐腐蚀性好,原料来源广泛且具有可再生性和可生物降解性;制备的氰乙基纤维素甘油醚膜的拉伸强度大于25MPa,具有700%-1300%的吸液率,氰乙基纤维素甘油醚凝胶聚合物电解质室温离子电导率达到10-3S/cm级,锂离子迁移数大于0.7,电化学稳定窗口大于4.8V;本发明方法简单、实用、易于操作。
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公开(公告)号:CN102206286A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110125121.5
申请日:2011-05-16
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司
摘要: 本发明涉及一种锂电池用羧甲基纤维素锂的制备方法,属于天然高分子化学改性领域。本发明的制备方法是:将淤浆法制得的羧甲基纤维素钠分散在有机溶剂中,加入盐酸水溶液混合,在20℃~50℃下反应,然后脱液,在用体积浓度为80%~95%的有机溶剂洗涤,然后脱液、烘干、粉碎,得到羧甲基纤维素酸;将羧甲基纤维素酸分散在有机溶剂中,加入LiOH·H2O水溶液,在40℃~60℃下反应后用冰醋酸中和至pH=6~8,然后用浓度75%~85%的有机溶剂洗涤,脱液、烘干、粉碎得羧甲基纤维素锂。通过本制备方法,可以得到不同取代度、不同黏度的水溶性优良的羧甲基纤维素锂,为锂电池提供一种价格低廉性能优良的新型水溶性粘结剂,进而提高其循环稳定性和放电容量。
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公开(公告)号:CN110467682A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910905105.4
申请日:2019-09-24
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北方世纪(江苏)纤维素材料有限公司
IPC分类号: C08B13/00 , C09K17/32 , A01N43/16 , A01P21/00 , C09K101/00
摘要: 本发明公开了一种纤维素衍生物,纤维素经碱化、醚化后,得到羧甲基纤维素中间体,再经硝化体系硝化后,经洗涤、干燥、烘干、粉碎得到羧甲基纤维素羧酸酯,然后经铵化体系铵化后,经中和、沉析、干燥得到目标产品。本发明纤维素衍生物含有硝酸酯基、羧甲基、铵根离子三种基团,具有缓释性、保水性,可增加土壤强度,适用于干旱区域,为植物生长提供有力条件。
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公开(公告)号:CN107256936A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710025245.3
申请日:2017-01-13
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M2/162 , H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法,目的是为了提供一种具有较高的亲液性、保液率、离子电导率、机械性能和环境友好性的聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法。本发明提供的复合锂离子电池隔膜包括氰乙基纤维素、纳米纤维素、聚偏氟乙烯,通过配置刮膜液、脱泡、刮膜、凝固浴制得。本发明制备的复合的锂离子电池隔膜,良好地保持了天然纤维素I晶型结构,赋予复合膜较好的机械性能,并且提高了复合膜的亲液性和热稳定性,该方法具有非常高的产业化生产能力,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107254004A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710041703.2
申请日:2017-01-20
申请人: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
摘要: 本发明涉及一种羧甲基纤维素醋酸丙酸酯及其制备方法和用途。本发明通过制备低取代羧甲基纤维素钠、经酸化、活化、酯化、提纯步骤得到能够替代CMCAB用于水性涂料流平剂的羧甲基纤维素醋酸丙酸酯。本发明提供的羧甲基纤维素醋酸丙酸酯可以替代CMCAB在涂料领域进行应用,并且比CMCAB的性能更优异。本发明提供的方法生产周期短、生产温度低、原料消耗低、操作流程大幅度降低了制造成本,由于环保意识的加强,低VOC的水性涂料市场需求愈发增加,使用水性涂料的行业也逐渐增加,羧甲基纤维素醋酸丙酸酯的应用前景宽广,并可调节取代基含量制备不同型号的产品,适用于各种领域,满足广泛的市场需求。
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