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公开(公告)号:CN115377446A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211066255.9
申请日:2022-09-01
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: H01M8/0202 , H01M8/0267
摘要: 本发明提供了一种新能源电池膜电极材料连续化处理的加热设备及方法,涉及燃料电池膜电极材料处理技术领域,包括:加热壳体,所述加热壳体左端面与右端面之间共同开设有一处加热贯通口,每处所述加热贯通口内均滑动插接有四块安装块体,每前后相邻的两块安装块体之间均安装有上下两排电加热管,本发明电加热管安装于两块安装块体之间,且安装块体为可沿加热贯通口往复滑动的安装设计,可通过拉手沿加热贯通口向外拉动安装块体,当安装块体大部分结构被拉动出加热贯通口后,工作人员可启动电加热管进行相应的观察,判断电加热管有无故障损坏,解决了由于电加热管处于箱体内部,如果电加热管发生故障,因其处于箱体内部,观察不便的问题。
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公开(公告)号:CN109467315B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811236184.6
申请日:2018-10-23
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明提供一种掺杂InN的钠基玻璃,钠基玻璃里面均匀分布InN,InN的掺入量为钠基玻璃质量的2%~5%,钠基玻璃中还掺助熔剂Pb(NO3)4。此外,还提供了一种制备掺杂InN的钠基玻璃的制备方法,制备方法为熔融急冷法,包括以下步骤:①确定原料配比,进行配料计算,获得所需原料;②将原料在研钵中研磨或置入球磨罐中充分混磨,直至全部通过0.080mm的方孔筛,获得混合料;③将将混合料装入刚玉坩埚中,放入硅钼棒高温炉中进行熔制,获得高温混合物;④将高温混合物水淬成熔块颗粒或浇注成玻璃熔块,在气氛炉中通入氨气以获得掺杂InN的钠基玻璃。
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公开(公告)号:CN109292813A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811212545.3
申请日:2018-10-18
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: C01G9/08
摘要: 本发明属于硫化物半导体材料领域,具体涉及一种水热合成法制备ZnS微球的方法,包括以下步骤:L-半胱氨酸、Zn(Ac)2、表面活性剂,溶于水中,在溶液中滴加氨水至溶液澄清,将混合溶液在100-150℃下反应20-28h;(2)待反应完成后,自然冷却至室温,将反应物离心,弃上清液,留下层固体于离心管内;加无水乙醇洗涤,超声4-6 min后,在10000r/min条件下离心,去除液体,固体层同样的方法按照水-水-酒精的顺序洗涤;将洗涤后的产物真空干燥,得到ZnS固体产物,将产物置于研钵研磨得到细小粉末。本发明所提供的水热合成法制备ZnS微球的方法,反应体系简单,设备要求低,易于操作,所制得的微球面光滑,形貌规整,微球尺寸均一,在一定测试电压下对氨气有一定的响应。
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公开(公告)号:CN109192557A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811165400.2
申请日:2018-09-30
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明涉及了一种利用专用反应器制备硼掺杂钴酸镍复合材料的工艺与应用,包括如下步骤:(1)将市场上购买的T型三通、不锈钢毛细管和平流泵搭建成用于硼掺杂钴酸镍复合材料制备专用反应器,设置好平流泵的流量;(2)同时启动两台平流泵,使含Ni2+-Co2+混合溶液和含硼前驱体溶液在微撞击流反应器内高速撞击发生沉淀反应;(3)前驱体流入搅拌槽反应器中陈化一段时间,再经洗涤、干燥、煅烧获得Ni-Co-O-B复合材料。该材料的粒径为30-40nm,表面包覆一层薄的金属硼化物,由该材料制备的超级电容器电极在电流密度为1A/g时比电容高达2425F/g,在10A/g高电流密度下比电容仍高达2010F/g,充放电循环3000次后比容量仅衰减4.2%,具有很好的倍率性能、循环寿命和工业应用潜力。
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公开(公告)号:CN117902633A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311530234.2
申请日:2023-11-16
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明属于储能材料技术领域,具体涉及一种普鲁士蓝衍生氟化铁@碳复合材料、制备方法及应用。其中制备方法包括以下步骤:(1)由普鲁士蓝作为铁源,与碳源混合均匀,再进行热处理,得的Fe3O4@C前驱体;(2)对步骤(1)得到的Fe3O4@C前驱体进行氟化;(3)将步骤(2)氟化后的样品置于50‑90℃真空烘箱中干燥得到含有结晶水的氟化铁@C复合材料;(4)将干燥后样品进行热处理,去除部分结晶水,获得普鲁士蓝衍生氟化铁@碳复合材料。本发明利用的铁源为普鲁士蓝,在高温碳化过程中会在金属化合物外面包覆一层氮掺杂的碳层,能有效提高材料的导电性。本发明制备得到的材料具有优秀的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113617309B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110905080.5
申请日:2021-08-06
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: B01J19/00
摘要: 本发明提供了一种可控合成复合材料的智能温控微流体反应装置,包括机架、B型流体平流泵、C型流体平流泵、红外测温组件、C型流体高频感应加热器、复合加热温控组件、A型流体平流泵、A型流体高频感应加热器、B型流体高频感应加热器、搅拌器和四通组件。本发明通过红外测温仪动态实时在线监测微流体反应装置的温度变化,驱动双系统温控模块快速进行温度反馈补偿,有效强化了材料合成反应的传热传质效果,消除反应体系内的温度梯度和浓度梯度差异,使共沉淀反应在更加精准的温度环境和均匀的过饱和度中进行,提高合成材料的均一性、组分分散性和可重复性。本发明还同时提供了一种基于智能温控微流体反应装置的可控合成NiCo2S4/RGO复合材料的方法。
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公开(公告)号:CN109192557B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811165400.2
申请日:2018-09-30
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明涉及了一种利用专用反应器制备硼掺杂钴酸镍复合材料的工艺与应用,包括如下步骤:(1)将市场上购买的T型三通、不锈钢毛细管和平流泵搭建成用于硼掺杂钴酸镍复合材料制备专用反应器,设置好平流泵的流量;(2)同时启动两台平流泵,使含Ni2+‑Co2+混合溶液和含硼前驱体溶液在微撞击流反应器内高速撞击发生沉淀反应;(3)前驱体流入搅拌槽反应器中陈化一段时间,再经洗涤、干燥、煅烧获得Ni‑Co‑O‑B复合材料。该材料的粒径为30‑40nm,表面包覆一层薄的金属硼化物,由该材料制备的超级电容器电极在电流密度为1A/g时比电容高达2425F/g,在10A/g高电流密度下比电容仍高达2010F/g,充放电循环3000次后比容量仅衰减4.2%,具有很好的倍率性能、循环寿命和工业应用潜力。
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公开(公告)号:CN109368686A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811212436.1
申请日:2018-10-18
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明属于半导体材料技术领域,具体涉及一种水热合成制备ZnS/CuS异质结构的方法及ZnS/CuS异质结构,包括以下步骤:取L-半胱氨酸、Zn(Ac)2、表面活性剂、Cu源,加入水中溶解,在溶液中滴加氨水至溶液澄清,将混合溶液在100-150℃下反应20-28h;待反应完成后,自然冷却至室温,将反应物离心,弃上清液,留下层固体于离心管内;加无水乙醇洗涤,超声4-6 min后,在10000r/min条件下离心,去除液体,固体层同样的方法按照水-水-酒精的顺序洗涤;将洗涤后的产物真空干燥,得到ZnS固体产物,将产物置于研钵研磨得到细小粉末。本发明所提供的水热合成法制备ZnS/CuS异质结构的方法,反应体系简单,设备要求低,易于操作,在一定测试电压下对氨气有一定的响应。
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公开(公告)号:CN114334481B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111500764.3
申请日:2021-12-09
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种具有三维交联核壳结构的NiCo2S4@NiCo‑HCs复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以NiCo2S4纳米片为壳层,以Ni‑Co碳酸氢盐多面体为核层,所述壳层紧密包裹核层形成具有核壳结构的NiCo2S4@NiCo‑HCs异质结,每个NiCo2S4@NiCo‑HCs异质结又相互交联,整体形成了中空三维网状交联结构。本发明的材料的优点是直接作为“无粘结剂”的电极材料应用在超级电容器上,在1A g‑1电流密度下的比电容高达3178.2F g‑1,在30A g‑1仍有2179.3F g‑1的比电容,5000次快速充放电循环后仍保持92.8%的容量,表现出超高的比电容、良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113416129B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110687837.8
申请日:2021-06-21
申请人: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC分类号: C07C55/07 , C07C51/41 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种球形草酸钴的制备方法及其应用,首先将草酸溶液逐滴滴入含有十六烷基三甲基溴化铵的醋酸钴溶液中,边滴加边搅拌,然后将前驱体水热一段时间,再经洗涤、干燥即可得到形貌规则、粒径为1~1.2μm的均匀球形草酸钴,它在0.1A/g电流密度下的比容量高达1029mAh/g,在0.5A/g下循环350圈后仍有609mAh/g的比容量,是一种有应用潜力的锂离子电池负极材料。所公开的方法简单,球形草酸钴的形貌和粒径易于控制,且有望将废弃锂电池中的钴离子用草酸溶液提取后变废为宝,具有较大的工业应用潜力和经济价值。
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