-
公开(公告)号:CN107674406B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710901258.2
申请日:2017-09-28
IPC分类号: C08L75/04 , C08K7/24 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08J9/12
摘要: 本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN107706384A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710893504.4
申请日:2017-09-28
CPC分类号: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/523 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/052
摘要: 一种锂电池用负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳负极材料,其特征在于所述的生物基氮掺杂多孔碳为竹碳、竹笋碳的一种或两种,碳材料的比表面积为100~3000m2/g,氮元素含量为0.1~10.0wt.%。负载氧化镍纳米粒子粒径为5~500nm。将氧化镍纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声30分钟,待分散均匀后,加入多孔碳继续超声20分钟,高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载氧化镍生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。在100mAg-1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1084mAhg-1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370mAhg-1,而且经历50次充放电循环后仍具有510mAhg-1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN107834040A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710899878.7
申请日:2017-09-28
CPC分类号: H01M4/362 , B82Y30/00 , H01M4/5815 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂电池用负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,它采用竹碳、竹笋碳的一种或两种作为生物基氮掺杂多孔碳,将二硫化钼纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声分散均匀后,加入多孔碳继续超声均匀后高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。本发明的负极材料在100 mAg-1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1650 mAhg-1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370 mAhg-1,而且经50次充放电循环后仍具有782 mAhg-1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN107722537A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710901254.4
申请日:2017-09-28
CPC分类号: C08L53/02 , C08K2003/2275 , C08K2003/3009 , C08K2201/003 , C08K2201/006 , C08L23/12 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K3/22 , C08K3/30
摘要: 本发明涉及一种生物基多孔碳吸波复合材料。按重量份数计,它包括50~80份苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物SBS和聚丙烯PP共混物,1~20份生物基多孔碳,1~20份四氧化三铁,1~20份二硫化钼,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的生物基多孔碳吸波复合材料,在低频和高频区都具有明显的吸波屏蔽功能,较传统吸波材料在高频区吸波性能有显著增强,具有重要市场价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN107674406A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710901258.2
申请日:2017-09-28
IPC分类号: C08L75/04 , C08K7/24 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08J9/12
摘要: 本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN107522840A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710893572.0
申请日:2017-09-28
CPC分类号: C08G18/755 , C08G18/3814 , C08G18/4825 , C08G18/6651 , C08K7/24 , C08K2201/006
摘要: 本发明涉及一种生物基多孔碳增强改性聚氨酯复合材料。按重量份数计,包括30~40份聚丙二醇,28~36份异佛尔酮二异氰酸酯,18~25份3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷,1~20份生物基多孔碳,3~10偶联剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的聚氨酯复合材料具有优异的拉伸性能、热稳定性和减摩耐磨特性,具有高的生产价值和使用价值,市场前景广阔。
-
公开(公告)号:CN107573813A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710893582.4
申请日:2017-09-28
IPC分类号: C09D163/00 , C09D7/61
摘要: 本发明涉及一种生物基多孔碳增强增韧改性环氧树脂耐磨涂层,其特征在于:按重量份数计,包括20~40份E-44环氧树脂,15~30份固化剂,1~20份生物基多孔碳,5~10份二硫化钼,3~10偶联剂,10~20份二丙酮醇稀释剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的环氧树脂耐磨涂层具有优异的力学性能和减摩耐磨特性,具有高的生产价值和使用价值,市场前景广阔。
-
公开(公告)号:CN107573633A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710893581.X
申请日:2017-09-28
IPC分类号: C08L53/02 , C08L23/12 , C08K7/24 , C08K5/5419 , C08K5/134
摘要: 本发明涉及一种生物基多孔碳吸声复合材料,其特征在于:按重量份数计,包括50~80份苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物SBS和聚丙烯PP共混物,1~20份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,制备得到的SBS/PP吸声复合材料具有优异的力学性能和吸声隔音特性,具有高的生产价值和使用价值,市场前景广阔。
-
公开(公告)号:CN107799742A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710899887.6
申请日:2017-09-28
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: H01M4/364 , B82Y30/00 , H01M4/386 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种锂电池用负载硅生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法。它以生物基氮掺杂多孔碳为载体,将单晶硅纳米粒子负载在该载体上,所述生物基氮掺杂多孔碳的比表面积为100~3000 m2/g,氮元素含量为0.1~10.0 wt.%。本发明通过采用富含大量N元素的多孔碳材料,扰乱碳原子∏共轭电子体系,提供更大电化学活性面积和活性位点,协同促进碳原子与杂原子间电荷转移,提升碳层材料导电率和比容量;所用单晶硅纳米粒子为半导体材料,本身导电性差,而多孔碳材料可作为优良导体,本发明将单晶硅纳米粒子负载在生物基氮掺杂多孔碳载体上,大大提高了导电性,由于其制备工艺简单,有利于规模化生产应用。
-
公开(公告)号:CN114891332A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210644128.6
申请日:2022-06-08
申请人: 浙江工业大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
摘要: 本发明公开了一种聚乳酸/碳纳米管/炭黑复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚乳酸材料、一维导电填料碳纳米管和零维导电填料炭黑复合而成。本发明通过构筑不同维度导电填料之间的协同作用,在聚乳酸基体内部形成稳定的导电通路,从而可以在较低的填料含量下得到导电性能显著提升的聚乳酸复合材料,并且复合材料还保持良好的力学性能。本发明的高导电聚乳酸复合材料的制备方法简单并且易操作,易实现工业化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-