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公开(公告)号:CN117511090A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311690303.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院 , 温州瓯宏密封件有限公司 , 温州大学
IPC: C08L27/12 , C08K3/30 , C08K5/14 , C08K5/3492
Abstract: 本发明提供一种性能多元化且易脱模的氟橡胶及其制备方法,该氟橡胶复合材料中包含三元氟橡胶、三烯丙基异氰脲酸酯(TAIC)、硫化剂和硫酸钡,本发明所提供的原料组合及制备方法明显提升了氟橡胶的耐高温、导电、耐形变等特性,使制备得到的氟橡胶的综合性能多元化且易脱模,增强了氟橡胶的使用品质,降低了材料损失,避免了浪费,使其具有很好的推广价值;所制备的最优纳米复合材料的导热系数、拉伸强度、电导率分别为0.2556 W/(m•K)、11.36 MPa、3.43×10‑13 S/cm,分别提高了50.2%、91.2%和1170%。
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公开(公告)号:CN117712377A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311728358.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 温州大学 , 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H01M4/60 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本发明提供一种有机硫化物正极材料及其制备方法和在全固态锂电池的应用,首先,本发明提出合成有机硫化物钠盐应用于固态锂离子电池中,使其表现出优异循环性能、倍率性能等电化学性能;其次,本发明通过具有固有固定性的固体电解质以防止有机电极材料的溶解和穿梭;且所述有机电极材料电池所适配电压范围相对较低,能更好的延长PEO基固态电解质的循环寿命;最后,本发明所提供的正极材料及电池的制备方法简单,易操作,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN117700830A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311720034.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 温州大学 , 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明提供一种废弃氟橡胶的回收利用方法、氟橡胶纳米复合材料及其应用,所述的废弃氟橡胶的回收利用方法适用于生产或实验过程中产生的所有废弃胶料,通过高温煅烧和研磨废弃氟橡胶得到氟橡胶衍生碳(氟碳),该氟碳材料具有纳米级颗粒尺寸,不仅可以用于氟橡胶增强,还可以应用于能源等其他领域;所述的氟橡胶纳米复合材料采用废弃氟橡胶衍生碳作为增强填料,使所制备的纳米材料各项性能明显增强,其较优产品的拉伸强度、100%定伸应力和残炭率相较未添加增强填料的氟橡胶分别增加了21.4%、105.8%和19.1%,并将氟橡胶在200℃下的使用寿命延长了1.64年,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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公开(公告)号:CN117624809A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311690305.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院 , 温州瓯宏密封件有限公司 , 温州大学
Abstract: 本发明提供一种导热耐高温且耐形变的氟橡胶及其制备方法,该氟橡胶复合材料中包含三元氟橡胶、三烯丙基异氰脲酸酯(TAIC)、硫化剂、分散剂、内脱模剂、吸酸剂、纳米助剂和SiO2@TiO2核壳结构纳米球;本发明的较佳实施例中制备的氟橡胶其耐温可到422℃,其导热系数、拉伸强度、电导率和压缩永久变形率分别为0.2209 W/(m·K)、14.47 MPa、7.02E‑13 S/cm、22.07%,相较未添加填料的氟橡胶分别提高了29.8%、143.6%、2600%和40%。
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公开(公告)号:CN119797444A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411968812.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: C01G53/06 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种碱式碳酸镍纳米片材料及其应用,本发明以简单的一步水热合成法合成出Ni2(OH)2CO3纳米片,并通过原位复合石墨烯,使其电化学性能具有高储锂可逆性和超高电容性。此方法为锂离子电池提供了更高的容量和更好的循环稳定性。与现有报道比,本发明制备方法工艺简单,成本低廉,制得Ni2(OH)2CO3/GO复合材料在锂离子电池中循环性能及倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN119297220A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411265620.8
申请日:2024-09-10
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明具体涉及一种氮掺杂碳纤维封装锡钴合金纳米颗粒材料的制备及其在锂离子电池负极上的应用。通过静电纺丝和热还原方法,制备了由CoSn合金嵌入N掺杂的碳纳米纤维的CoSn@C‑N复合材料,并将其应用于锂离子电池负极。CoSn合金颗粒互相之间存在大量的空隙,可以有效地降低Sn体积变化引起的应力,缓解体积膨胀;将高度分散的CoSn纳米合金颗粒完全封装在多孔碳纤维中也为体积膨胀提供了相当的缓冲空间,碳纳米纤维不仅可以防止循环过程中的结构断裂,而且有利于电解质的渗透,提升传质传荷能力,增强反应动力学。本发明制备方法工艺简单,成本低廉,更易于大规模生产,制得CoSn@C‑N复合材料在锂离子电池中循环性能及倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN118670837A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410559537.5
申请日:2024-05-07
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种橡胶与金属粘结强度试样的模具,其特征在于:包括上夹模和下夹模,所述下夹模上设置有多个导向柱,所述上夹模上开设有与导向柱轴向滑移配合的导向孔,所述上夹模上开设有多个上模腔,所述下夹模上设置有与上模腔相互错位的下模腔,所述下夹模上设置有第一限位凸台,所述上夹模上设置有第二限位凸台,所述下模腔的一端向第一限位凸台延伸,所述第一限位凸台和第二限位凸台相互错位安装,所述上模腔与下模腔上分别设置有用于固定上试样板和下试样板的多个定位柱,所述上试样板和下试样板开设有与定位柱相适配的多个通孔,所述上试样板和下试样板之间设置有橡胶片,所述第一限位凸台位于下模腔的延伸端上设置有嵌设橡胶片的多个定位槽,所述定位槽外周设置有引流槽。本发明能够保证金属试样板与橡胶片的粘接精准度,加强试样板与橡胶片的粘合度,大大提升了试验数据的准确度。同时取样方便,提升了生产效率。
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公开(公告)号:CN118199436A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410167523.9
申请日:2024-02-06
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H02N1/04 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K3/04 , B32B27/30 , B32B25/08 , B32B25/20
Abstract: 本发明提供一种A‑PAA/KOH/KB水凝胶摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,制备方法为:在科琴黑的存在下,用NaOH、丙烯酸、光引发剂和交联剂进行化学交联,最后加入KOH浸泡过夜得到A‑PAA/KOH/KB(APKK)水凝胶。在5x3 cm2的面积上,APKK‑TENG的开路电压、短路电流和转移电荷分别为190 V、2µA和55 nC,在‑30°C时也能保持110 V的输出电压。该APKK‑TENG用于人机交互系统可在低温环境下检测人的A‑PAA/KOH/KB运动,并在低温下准确传输信号;因此,本发明提供的耐低温、可拉伸、高灵敏度和快速响应的灵活的单电极TENG具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114644369B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210075521.8
申请日:2022-01-22
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H01M4/525
Abstract: 本发明公开一种LNMC622@LRNMC复合材料制备的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将氧化锆球磨珠、LRNMC、无水正己烷溶液,混合后球磨,烘干后得到LRNMC微粒;S2:将NMC622前驱体和无水LiOH混合研磨,在氧气氛下煅烧,降温后得到LNMC622颗粒;S3:将所述步骤S1得到的LRNMC微粒加入到无水正己烷超声分散,分散后加入所述步骤S2得到的产物LNMC622,搅拌、烘干、煅烧后得到LNMC622@LRNMC复合材料。所述制备方法是通过固相包覆法对商业LNMC622材料表面进行改性,得到LNMC622@LRNMC复合材料,可用于电池正极材料。不仅制备方法简单,成本低,而且能显著提高商业三元材料的电化学性能,可将其用于电池领域,具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114220955B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111476948.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池电极材料技术领域,具体涉及一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料及锂离子电池。本发明通过简单的分步水热反应方法,以水为溶剂,以一定量的可溶性钴盐为原料在室温下先合成前驱体,后加入一定量的碳酸盐作为沉淀剂和一定量的石墨烯和小分子有机酸,密封后一定温度下水热一步反应一定时间即合成了亚微米尺度的一种亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料。本发明制备得到的亚微米棒状碳酸钴复合石墨烯高性能储锂材料形貌规整、尺寸均一、粒度分布均匀,具有高结构稳定性、大比表面积、高表面活性和短离子传输距离,从而能够为锂离子电池提供更高的容量和更好的循环稳定性。