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公开(公告)号:CN106044736A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610379905.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁及氮掺杂改性石墨烯磷酸铁锂的制备方法,向铁源溶液中加入浓硫酸,之后加入双氧水进行氧化,氧化后加入磷酸盐溶液得到磷酸铁;将磷酸铁与碳源、锂源、氧化石墨烯球磨使其混合均匀,加入吡咯分散液和氧化剂,原位氧化聚合生成聚吡咯包覆石墨烯磷酸铁锂复合材料。本发明制备的氮掺杂石墨烯改性磷酸铁锂更加细腻,应用在电池集流体上,它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正极材料的接触电阻,并能提高磷酸铁锂的附着能力,减少粘结剂的使用量,进而使电池的各方面性能显著提升。
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公开(公告)号:CN105859942A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610249786.X
申请日:2016-04-21
Applicant: 河南工程学院
IPC: C08F212/14 , C08F222/40 , C08F222/06 , C08F212/12 , C08F212/08 , C08G59/42
Abstract: 本发明公开了一种耐热型环氧树脂固化改性剂,该改性剂按重量份数组成为:含羧酸基团的N?取代苯基马来酰亚胺100、乙烯基单体50~150和马来酸酐20~80,制备方法如下:向容器中加入含羧酸基团的N?取代苯基马来酰亚胺和马来酸酐后,再加入溶剂,在电热搅拌反应釜中加热反应,待搅拌溶解后,向反应釜中缓慢加入乙烯基单体,待完全反应后,冷却,倒入水中析出,干燥,即得耐热型环氧树脂固化改性剂。所得环氧树脂固化改性剂能够作为环氧树脂的共固化剂使用,同时可用作耐热改性剂。本发明所述耐热型环氧树脂固化改性剂制备方法工艺简单、操作方便,反应条件温和,有利于工业化生产,可将其用于电工电子领域。
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公开(公告)号:CN105845907A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610218313.3
申请日:2016-04-11
Applicant: 河南工程学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/366 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出了一种钛酸锂?石墨烯复合负极材料的制备方法:(1)将乙醇与水按体积比混合,再加入酸;(2)将锂源和钛源化合物,加入到步骤(1)制得的混合液中;(3)将双组分螯合剂与水预混,混合均匀后滴加氨水直至螯合剂全部溶解,然后加入到步骤(2)制得的混合液中,并调节pH值,继续搅拌均匀成溶胶,即得钛酸锂前驱体;(4)在超声波条件下,将石墨烯粉末加入到钛酸锂前驱体溶胶中,对所得溶液进行抽滤、洗涤、干燥,最后在惰性气氛下于600~800℃烧结4~24h,冷却后得到钛酸锂与石墨烯的复合产物。采用本发明方法制备的钛酸锂?石墨烯复合负极材料,可以极大的改善钛酸锂的导电性,提高其大倍率性能,提高钛酸锂表面的包覆层紧密度,使得材料表面包覆均匀。
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公开(公告)号:CN105859942B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610249786.X
申请日:2016-04-21
Applicant: 河南工程学院
IPC: C08F212/14 , C08F222/40 , C08F222/06 , C08F212/12 , C08F212/08 , C08G59/42
Abstract: 本发明公开了一种耐热型环氧树脂固化改性剂,该改性剂按重量份数组成为:含羧酸基团的N‑取代苯基马来酰亚胺100、乙烯基单体50~150和马来酸酐20~80,制备方法如下:向容器中加入含羧酸基团的N‑取代苯基马来酰亚胺和马来酸酐后,再加入溶剂,在电热搅拌反应釜中加热反应,待搅拌溶解后,向反应釜中缓慢加入乙烯基单体,待完全反应后,冷却,倒入水中析出,干燥,即得耐热型环氧树脂固化改性剂。所得环氧树脂固化改性剂能够作为环氧树脂的共固化剂使用,同时可用作耐热改性剂。本发明所述耐热型环氧树脂固化改性剂制备方法工艺简单、操作方便,反应条件温和,有利于工业化生产,可将其用于电工电子领域。
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公开(公告)号:CN107973771A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711274506.1
申请日:2017-12-06
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07D317/36 , C07D319/06 , C07D317/50 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种钴基催化剂转化二氧化碳制备环状碳酸酯的方法,利用二氧化碳和环氧化物作为原料,以共轭钴卟啉微孔聚合物材料为多相催化剂,四正丁基溴化铵为助催化剂,在常温常压无溶剂下,实现了高效绿色催化合成环状碳酸酯。该方法的主要优点是催化剂制备方法简单,成本低,催化活性高,结构性能稳定,易回收,可重复利用;反应条件温和、速率快及操作安全,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN104531234B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410689080.6
申请日:2014-11-26
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用废旧纺织品生产燃料和道路沥青改性剂的方法,包括以下步骤:(1)废旧纺织品的预处理:首先,将废旧纺织品依次经除尘、去杂、漂白、洗涤和烘干处理,然后通过切割、撕裂、开松和梳理得到单纤维体;(2)用碱性溶液溶解步骤(1)中得到的单纤维体,经固液分离后得到棉纤维素溶液和未溶解的化学纤维;(3)向棉纤维素溶液中加入纤维素酶水解或加入催化剂催化水解或通过厌氧发酵制得生物燃料;(4)将低煤化程度的煤、催化剂、溶剂同步骤(2)中未溶解的化学纤维共液化制得液体燃料和道路沥青改性剂。本发明将废旧纺织品转化燃料并制备道路沥青改性剂,可以对煤炭和废旧纺织品进行综合利用,降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN104531234A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410689080.6
申请日:2014-11-26
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用废旧纺织品生产燃料和道路沥青改性剂的方法,包括以下步骤:(1)废旧纺织品的预处理:首先,将废旧纺织品依次经除尘、去杂、漂白、洗涤和烘干处理,然后通过切割、撕裂、开松和梳理得到单纤维体;(2)用碱性溶液溶解步骤(1)中得到的单纤维体,经固液分离后得到棉纤维素溶液和未溶解的化学纤维;(3)向棉纤维素溶液中加入纤维素酶水解或加入催化剂催化水解或通过厌氧发酵制得生物燃料;(4)将低煤化程度的煤、催化剂、溶剂同步骤(2)中未溶解的化学纤维共液化制得液体燃料和道路沥青改性剂。本发明将废旧纺织品转化燃料并制备道路沥青改性剂,可以对煤炭和废旧纺织品进行综合利用,降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN105860138B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610249567.1
申请日:2016-04-21
Applicant: 河南工程学院
Abstract: 本发明公开了一种N‑(取代苯基)马来酰亚胺接枝埃洛石纳米管的制备方法,首先利用氨基硅烷偶联剂在埃洛石纳米管表面上接枝活性官能团氨基,再利用苯环上取代基中存在羧基的N‑(取代苯基)马来酰亚胺单体,通过酰氯化反应,制备得到苯环上取代基中存在酰氯的N‑(取代苯基)马来酰亚胺单体,然后利用埃洛石纳米管表面上接枝的活性官能团氨基与N‑(取代苯基)马来酰亚胺单体苯环上的酰氯,通过酰胺化反应,将N‑(取代苯基)马来酰亚胺单体接枝到埃洛石纳米管表面上,制备得到N‑(取代苯基)马来酰亚胺接枝埃洛石纳米管。N‑(取代苯基)马来酰亚胺接枝埃洛石纳米管可以与多种树脂共混,用于提高树脂的耐热性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN107903238A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711274166.2
申请日:2017-12-06
Applicant: 河南工程学院
IPC: C07D317/36 , C07D317/50
CPC classification number: C07D317/36 , C07D317/50
Abstract: 本发明公开了一种铜基催化剂制备环状碳酸酯的方法,利用二氧化碳和环氧化物作为原料,以共轭铜卟啉联吡啶/共轭铜卟啉联吡咯微孔聚合物材料为多相催化剂,四正丁基溴化铵为助催化剂,在常温常压无溶剂下,实现了高效绿色催化合成环状碳酸酯。该方法的主要优点是催化剂制备方法简单,成本低,催化活性高,结构性能稳定,易回收,可重复利用;反应条件温和、速率快及操作安全,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106044736B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610379905.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 河南工程学院
IPC: C01B25/37 , C01B25/45 , C01B32/184 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁及氮掺杂改性石墨烯磷酸铁锂的制备方法,向铁源溶液中加入浓硫酸,之后加入双氧水进行氧化,氧化后加入磷酸盐溶液得到磷酸铁;将磷酸铁与碳源、锂源、氧化石墨烯球磨使其混合均匀,加入吡咯分散液和氧化剂,原位氧化聚合生成聚吡咯包覆石墨烯磷酸铁锂复合材料。本发明制备的氮掺杂石墨烯改性磷酸铁锂更加细腻,应用在电池集流体上,它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正极材料的接触电阻,并能提高磷酸铁锂的附着能力,减少粘结剂的使用量,进而使电池的各方面性能显著提升。
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