一种柔性碳纸基锂离子电池负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118326739A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410306560.3

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明公开一种柔性碳纸基锂离子电池负极材料的制备方法,属于自支撑电极的制备及储能器件的技术领域。通过制浆造纸装备PFI磨浆机对聚丙烯腈纤维(PAN)进行原纤化,然后利用鲍尔筛分仪筛分原纤化后的纤维,取筛分后的纳米纤维与碳纤维(CFs)混抄成纸;再经预氧化和炭化后得到柔性碳纸电极(FCP),该材料用于柔性锂离子电池负极时展现了良好的柔性、机械强度和电化学性能,适合应用于柔性电子器件,且材料制备具有简易、绿色、高效、低耗的优势,为柔性电极的生产提供指导,且提高了碳纸基材料在柔性电池工业化应用中的可行性。

    一种植物基量子点复合荧光纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116575230A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310569929.5

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种植物基量子点复合荧光纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)采用一步水热法制备表面配体修饰的量子点;(2)将植物纤维加入聚电解质溶液中浸泡,利用植物纤维表面与聚电解质间电荷的相互作用在植物纤维表面包覆聚电解质;(3)将表面包覆聚电解质的植物纤维浸泡在浓度为0.1w%‑1w%量子点水溶液中,利用量子点表面修饰的基团与聚电解质的相互作用,将量子点包覆在纤维外部,完成一次组装;(4)重复步骤(3)组装步骤至少一次,进而得到植物基量子点复合荧光纤维。该方法不损伤植物纤维,可对荧光纤维发光波长和强度进行调控,制备的荧光纤维性能稳定,耐洗性好,可应用于防伪领域。

    一种绝缘浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114808508B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210277995.0

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘浆的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)物理纯化:以竹浆为原料,通过筛选去除竹浆中的杂细胞和粗渣;(2)化学纯化:将步骤(1)得到的竹浆,其竹龄<1年时,通过酸处理去除金属离子,降低卡伯值和灰分含量;当竹龄≥1年时,酸处理后还进行碱处理和/或螯合处理;(3)超声协同处理:将步骤(2)得到的竹浆用超声波协同碱土金属盐溶液进行处理,最后用超纯水洗涤得到绝缘浆。采用本发明方法制备的绝缘竹浆具有化学纯度高、物理强度好、成本低等优点,能够满足绝缘浆的质量要求,可用于生产各种电气绝缘用纸。

    一种绝缘浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114808508A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210277995.0

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种绝缘浆的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)物理纯化:以竹浆为原料,通过筛选去除竹浆中的杂细胞和粗渣;(2)化学纯化:将步骤(1)得到的竹浆,其竹龄<1年时,通过酸处理去除金属离子,降低卡伯值和灰分含量;当竹龄≥1年时,酸处理后还进行碱处理和/或螯合处理;(3)超声协同处理:将步骤(2)得到的竹浆用超声波协同碱土金属盐溶液进行处理,最后用超纯水洗涤得到绝缘浆。采用本发明方法制备的绝缘竹浆具有化学纯度高、物理强度好、成本低等优点,能够满足绝缘浆的质量要求,可用于生产各种电气绝缘用纸。

    一种羧甲基纤维素-Cu金属有机骨架材料复合小球的制备方法

    公开(公告)号:CN107552011B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710910966.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种羧甲基纤维素‑Cu金属有机骨架材料复合小球的制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)羧甲基纤维素凝胶小球的制备;(2)金属有机骨架材料在羧甲基纤维素小球上的生长;(3)醇浸,洗涤,干燥。本发明制备方法工艺简单,可操作性强,将羧甲基纤维素与金属有机骨架材料复合成球状,使复合材料有较大的比表面积,产品性质优良。

    一种提高纳米纤维素薄膜透光率的方法

    公开(公告)号:CN109810276A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910162178.9

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高纳米纤维素薄膜透光率的方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素薄膜放入还原性溶液中,浸泡或超声处理至少30s;所述还原性溶液中的还原剂为抗坏血酸、抗坏血酸钠、异抗坏血酸和异抗坏血酸钠中的一种或两种以上;(2)将步骤(1)处理后的薄膜取出洗涤,然后进行真空干燥。本发明制备方法简单,可操作性强,能有效地提高纳米纤维素薄膜的透光率,处理后的高透光率纳米纤维素薄膜在包装印刷材料、光电材料及生物医药领域具有广泛的应用前景。

    一种纳米银线及其制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109807349A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910162167.0

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银线及其制备方法,包括以下步骤:将植物纤维与银离子混合后,再加入卤化物,向反应器中通入惰性气体排出空气后,在水热条件下反应,直至生成纳米银线,冷却即可。该方法选用植物纤维为还原剂,在水热条件下制备出纳米银线,方法简单,成本低,无需添加表面活性剂等化学药品,绿色无污染,得到的纳米银线直径均一,长径比高。本发明方法为纳米银线的制备开辟了一种新的途径。

    一种带式压滤机用的张紧纠偏方法及装置

    公开(公告)号:CN107185290A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710570543.0

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: B01D33/056 C02F11/123

    Abstract: 本发明公开一种带式压滤机用的张紧纠偏方法及装置,其方法是通过左纠偏机构和右纠偏机构同时驱动张紧调偏辊的两端,使张紧调偏辊沿滤网的输送方向进行平移,从而调节滤网张紧度;当滤网偏向左边时,通过左纠偏机构带动张紧调偏辊的左端进行纠偏;当滤网偏向右边时,通过右纠偏机构带动张紧调偏辊的右端进行纠偏。其装置包括张紧调偏辊、左纠偏机构和右纠偏机构,张紧调偏辊设于滤网的一端,左纠偏机构和右纠偏机构对称设于滤网的左右两侧,且左纠偏机构和右纠偏机构分别与张紧调偏辊的左右两端连接,左纠偏机构和右纠偏机构分别外接气源机构。本发明通过同一组机构可同时实现滤网的张紧调节和纠偏调整,达到了简化设备结构的目的。

    一种中高浓污泥调质装置及方法

    公开(公告)号:CN103626379B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310549105.8

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 本发明公开一种中高浓污泥调质装置及方法,其装置包括混料室、转子、转轴、电机和支撑架,转子设于混料室内部,转轴一端伸入混料室后与转子连接,转轴另一端与电机连接,混料室和电机分别固定于支撑架上;混料室上设有污泥入口、药品入口和污泥出口;转子为圆盘结构,包括转盘、凸齿和拔料筋,转盘一侧的圆形端面上分布有多个凸齿,转盘另一侧的圆形端面上分布有多个拔料筋。其方法是污泥和调质药品分别从污泥入口药品入口连续送入混料室,由转子转动对其进行搅拌混合,形成混合物料后由污泥出口排出。本发明采用动态混合原理,可有效提高混合均匀度,缩短调质药品的反应时间,污泥与调质药品反应也更充分,可有效达到节省调质药品的目的。

    一种污泥脱水方法及装置

    公开(公告)号:CN103482846A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310429359.6

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种污泥脱水方法及装置,该方法的步骤为污泥经预脱水,控制其含固率在8%以上,然后将上述污泥与调质药品在混合反应器中混合并在高速搅拌下反应,经管道反应器控制药品继续反应时间;最后,对污泥进行强脱水即可;所述混合反应器为调质器或多相混合装置。本发明在8%以上添加调质药品,大量减少了药剂随滤水流失的量,节省药剂用量30%以上。在相同药品用量情况下,可提高污泥干度5%以上。降低了残余药品对环境的二次污染,也减少了残余药品团对脱水设备的损害。经应用表明,本发明对造纸污泥的脱水率可达到55%以上。

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