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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:CN105330751A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510742242.2
申请日:2015-11-05
申请人: 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: C08B11/12
CPC分类号: C08B11/12
摘要: 本发明公开了一种锂电池用羧甲基纤维素锂的连续化生产方法,目的是为了解决锂离子电池粘结剂的污染环境、功能单一、价格昂贵等问题。生产方法包括制备羧甲基纤维素钠,将其酸化、碱化、提纯后得到羧甲基纤维素锂。本发明制备的羧甲基纤维素锂打破了国内无法自主量产的格局,结合国内生产现状,在保证羧甲基纤维素锂性能的基础上,能够满足羧甲基纤维素锂的连续化、大批量生产,且生产成本大大降低;本发明总结了一系列产品性能测试制备,这些参数是量产羧甲基纤维素锂的质量控制指标,也可以为将来羧甲基纤维素锂工业化之后的标准建立提供参考。
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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: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:CN106621857A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710094593.6
申请日:2017-02-21
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
CPC分类号: B01D69/12 , B01D61/145 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/025 , B01D71/027 , B01D71/16 , B01D2325/36 , B01D2325/48
摘要: 本发明涉及一种醋酸纤维素基纳米材料复合超滤膜及其制备方法。本发明提供的醋酸纤维素基纳米材料复合超滤膜,包括埃洛石纳米管和醋酸纤维素两种组份,所述埃洛石纳米管负载了左旋多巴;将各组分配置成铸膜液后涂膜进凝固浴经相分离成膜。本发明制备方法,制备得到的超滤膜具有较高的水通量、抗污染能力较好、膜较易清洗等优点;并且醋酸纤维素和埃洛石纳米管具有环保、价格较低、来源广泛、可降解等优点。通过这种方法制备的醋酸纤维素基超滤膜具有非常好的市场应用前景和工业化生产价值。
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公开(公告)号:CN107158966B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710355625.3
申请日:2017-05-19
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: 本发明公开了一种用于分离阴离子染料和重金属的醋酸纤维素基超滤膜及其制备方法。本发明提供的用于分离阴离子染料和重金属的醋酸纤维素基超滤膜包括如下组分:埃洛石纳米管和醋酸纤维素;所述埃洛石纳米管接枝了N‑β‑(氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷。本发明首次将N‑β‑(氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷的埃洛石纳米管与醋酸纤维素共混制备醋酸纤维素基超滤膜,从而可以有机并且有效结合两者的优良品质,利用埃洛石纳米管较低的价格等优点可以使这种改性醋酸纤维素超滤膜进一步市场化。通过本发明方法制备的醋酸纤维素基超滤膜具有非常好的市场应用前景和工业化生产价值。
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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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