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公开(公告)号:CN114552118A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210087640.5
申请日:2022-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种纤维素基钠离子电池隔膜及其制备方法。方法:1)将植物纤维浆料与玻璃纤维溶液分散均匀,获得复合浆料;2)将复合浆料抄造成纸,获得纤维素基钠离子电池隔膜。本发明的方法不仅提高了隔膜的机械强度、耐热性和吸液性,还增加了隔膜的钠离子导电率,使得该隔膜应用于钠离子电池时表现出优异的循环稳定性和倍率性能。本发明的制备方法简单,成本低廉,安全环保,可以适用于工业化大规模的生产。
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公开(公告)号:CN109095449B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201810972732.5
申请日:2018-08-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于柔性碳材料的技术领域,公开了一种具有超高线性灵敏度的碳气凝胶及其制备与在传感器中的应用。方法:(1)在水中,将MXene材料进行超声剥离分散,获得MXene悬浮液;(2)将纳米微晶纤维素加入到悬浮液中,超声处理,液氮冷冻,冷冻干燥,得到复合气凝胶;将复合气凝胶在惰性气氛中碳化,得到弹性碳气凝胶。本发明结合MXene和纳米微晶纤维素的优势,利用纳米微晶纤维素对MXene的分散、支撑和连接作用,结合MXene片层对气凝胶的强化作用,通过冷冻、冷冻干燥和碳化制备了高压缩、高回弹、循环使用性能优异且具有超高线性灵敏度等特性的碳气凝胶。本发明的碳气凝胶应用于传感电子器件。
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公开(公告)号:CN110433793B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910785289.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/18 , C07C51/295 , C07C59/105
Abstract: 本发明公开了一种BiZn水滑石光催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂是二维超薄BiZn纳米片,所述纳米片的厚度为5‑10nm。所述制备方法包括:(1)将表面活性剂、乙二醇和水混合,随后加入正丁醇,搅拌溶液至透明;(2)加入锌盐和铋盐,搅拌后加入硫脲或尿素得到混合溶液,加热进行反应;(3)待加热完成后冷却并进行过滤干燥后得所述BiZn水滑石催化剂,而且所述的BiZn水滑石光催化剂可用于催化木糖转化为木糖酸。本发明反应条件要求低,原料成本低廉,合成方法简易可行,降低了生产成本,使得反应有可工业化的潜力,而且光催化反应体系,不同于传统热催化过程,过程节能绿色,安全环保。
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公开(公告)号:CN110433847A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910780215.2
申请日:2019-08-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , C07C51/295 , C07C59/105
Abstract: 本发明公开了一种二维复合光催化剂h-BN/Ti3C2/TiO2及其制备方法与应用。所述催化剂为二维复合结构,圆片状h-BN负载在Ti3C2纳米片上,且Ti3C2氧化得到的TiO2颗粒位于圆片状h-BN与Ti3C2纳米片中间。本发明所述催化剂的制备方法简单高效、反应条件易于控制,所述催化剂具有催化活性高、热稳定性好及可循环使用等优点,且简单、高效的催化合成了木糖酸,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109851313A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910059048.2
申请日:2019-01-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B30/00 , C04B38/06 , C04B111/40 , C04B111/50 , C04B111/94
Abstract: 本发明属于弹性碳材料领域,公开了一种高灵敏、宽线性传感范围的可压缩复合碳气凝胶及其制备与应用。所述方法:1)将MXene纳米片分散于水中,得到MXene悬浮液;2)将水溶性三价铁盐、酸、MXene悬浮液与壳聚糖混合均匀,冷冻处理,干燥,获得复合气凝胶;3)将复合气凝胶在惰性气氛中进行热处理,获得复合碳气凝胶;热处理是指升温至500~1200℃并保温0~12h。本发明的方法简单,环境友好;所制备的碳气凝胶具有高压缩性、高回弹性和优异的循环稳定性;同时所制备的碳气凝胶还具有超高的灵敏性,宽范围线性传感,应用于传感器件。
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公开(公告)号:CN109012590A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810972735.9
申请日:2018-08-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于碳材料的技术领域,公开了一种木质素基过渡金属‑氮掺杂碳材料及其制备和应用。方法:(1)将过渡金属盐与木质素在水中混合均匀,获得木质素/过渡金属盐混合液;(2)木质素/过渡金属盐混合液进行水热预碳化处理,获得水热预碳化产物;(3)将水热预碳化产物与氮源混合,在保护性气氛中高温碳化,后续处理,获得木质素基过渡金属‑氮掺杂碳材料。本发明的木质素基过渡金属‑氮掺杂碳材料具有优异的电化学性能;且材料的制备工艺简单,原料来源广泛价格低廉,为生物质的高值化利用提供了有效途径。本发明的碳材料应用于燃料电池、超级电容器、吸附材料和/或电解水领域。
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公开(公告)号:CN106188577B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610651319.X
申请日:2016-08-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于凝胶材料技术领域,公开了一种半纤维素基光响应纳米水凝胶及其制备方法和应用。所述制备方法为:将1,6‑二溴己烷和4‑羟基偶氮苯反应,得到4‑ω‑溴己氧基偶氮苯;然后将其与半纤维素进行反应,得到侧链含偶氮苯两亲性半纤维素衍生物,再将其溶于无水DMSO中后转移至透析袋中用蒸馏水透析至少24h,得到所述半纤维素基光响应纳米水凝胶。本发明利用接枝共聚方法将偶氮苯接枝入半纤维素分子链上,然后利用其疏水缔合作用进一步地制备了半纤维素基光响应纳米水凝胶,其光响应效率更高,生物相容性好,能够更好的适应人体环境,在担载药物后对人体病变局部进行靶向缓释治疗方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106674188A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710000619.6
申请日:2017-01-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D317/36 , C07D317/46
CPC classification number: C07D317/36 , C07D317/46
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种有机碱和半纤维素共催化二氧化碳和环氧烷烃开环聚合反应的方法。所述方法包括如下步骤:将半纤维素、有机碱、环氧烷烃和有机溶剂搅拌混合均匀,置于密闭反应器内,然后通入二氧化碳,使反应器内部的压力达到1~5MPa,升温至100~180℃反应1~5h,得到产物。本发明的方法采用半纤维素和有机碱组成的多相催化体系催化转化二氧化碳,在合理利用生物质资源的基础上,为后续绿色催化剂的发展提供一种新方法。
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公开(公告)号:CN106587055A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611010659.0
申请日:2016-11-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/342 , C01B32/348 , C01B32/324 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/44
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/40 , H01G11/34 , H01G11/44
Abstract: 本发明属于材料科学与能源存储领域,公开了一种生物质基多孔碳材料及制法与在超级电容器中的应用。方法为(1)将稻杆进行干燥、粉碎;(2)将粉碎后的稻杆在不碳化或者预碳化后,与活化剂水溶液混合均匀、干燥;或者将粉碎后的稻杆在不碳化或者预碳化后,直接与固体活化剂混合均匀,得到混合后的产物;(3)将混合后的产物置于管式炉中,在惰性气体氛围中,高温碳化活化;(4)将碳化后的产物采用酸溶液和碱溶液进行洗涤,再用去离子水洗涤至中性,将洗涤后的产物干燥,得到生物质基多孔碳材料。所述多孔碳材料具有优异的超级电容性能,并且制备方法简单。
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公开(公告)号:CN105862173A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610209447.9
申请日:2016-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于生物质材料加工技术领域,公开了一种碱木质素基静电纺丝碳纤维及其制备方法与应用。所述制备方法为:将碱木质素和聚丙烯腈溶于N,N二甲基甲酰胺,得到均一的木质素/聚丙烯腈溶液,然后通过静电纺丝,得到木质素基纳米纤维薄膜,将所得薄膜置于碳化设备中升温至200~280℃,于空气气氛下预氧化2~8h;然后升温至600~900℃,于氮气或氩气气氛下进行碳化,最后研磨得到碱木质素基静电纺丝碳纤维。本发明采用碱木质素和聚丙烯腈作为碳材料的碳源,具有绿色环保、制备成本低的优点。所得碳纤维可替代石墨作为锂电池阳极材料。
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