一种新型液态金属基光热相变储能气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115058058A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210819855.1

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料制备技术领域的新型液态金属基光热相变储能气凝胶的制备方法,旨在解决传统相变储能材料的低光热转换性能,低导热率,易泄露等缺点,其包括以下步骤,首先制得液态金属基光热相变颗粒;对纤维素凝胶其进行烷基化改性,即得烷基化纤维素气凝胶;对液态金属基光热相变颗粒进行融化后通过真空浸渍将其负载至烷基化纤维素气凝胶中,即得液态金属基光热相变储能气凝胶。本发明制得的液态金属基光热相变储能气凝胶具有高效光热转换,防泄漏,导热增强以及高储能焓值,使得其在光热相变储能材料领域得到了广泛的应用。

    兼具荧光和光热转换功能的聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852130B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110134678.9

    申请日:2021-02-01

    Inventor: 付宇 魏泽昌

    Abstract: 本发明公开了一种兼具荧光和光热转换功能的聚乳酸复合材料,包括荧光生物基聚酯改性木质素、氧化锌、银颗粒、聚乳酸,其中荧光生物基聚酯改性木质素添加量为聚乳酸基体质量的5%,氧化锌添加量为聚乳酸基体质量的10%,银颗粒添加量为聚乳酸基体质量的5%。本发明提供的聚乳酸复合材料,荧光性能相比于聚乳酸/纯木质素复合材料有较大的提升,可以用于防伪材料领域,同时具有光热转换作用,拓宽了聚乳酸在荧光防伪领域以及光热转换保暖织物领域的应用范围。

    一种具备抗菌和电磁屏蔽性能的高强度聚乳酸功能复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112876827B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110083365.5

    申请日:2021-01-21

    Inventor: 付宇 蔡晨阳

    Abstract: 本发明公开了一种具备抗菌和电磁屏蔽性能的高强度聚乳酸功能复合材料极其制备方法,该复合材料包含以下重量份的组分:聚乳酸100份、纳米木质素2~6份、氧化锌/银复合物5~15份。本发明是将原生木质素进行一个可控的纳米化,并且制备出氧化锌/银复合物,利用纳米木质素原位分散氧化锌/银复合物后与聚乳酸溶剂铸造后制备集高力学性能、优异抗菌性能和高效电磁屏蔽功能与一体的聚乳酸复合材料。本发明大大的拓宽了木质素的应用范围,实现了木质素资源的废物利用,使得木质素能够作为增强剂和分散剂的双重角色,制备出多重功能基于一体的生物基聚乳酸功能材料,能够满足市场上严苛使用环境的要求,也符合绿色可持续发展的理念。

    一种用于锂硫电池的相变隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114614198A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210192042.4

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 付宇 黄扬泽

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫电池的相变隔膜及其制备方法,包括:在油水体系中界面组装了金属有机框架MOF和黑磷BP的复合体MOF/BP异质结;将聚丙烯腈PAN溶液和石蜡PW溶液通过同轴静电纺丝技术制备出核壳结构的纳米纤维膜PPW;将所述MOF/BP异质结粉末分散于去离子水中形成MOF/BP异质结分散液,将MOF/BP异质结分散液通过真空抽滤的方法沉积在所述纳米纤维膜PPW上,真空干燥即得PPW/MOF/BP相变隔膜。即得到用于高安全和高性能锂硫电池的相变隔膜材料。本发明通过相变纳米纤维隔膜来提高锂硫电池的安全性能,通过MOF/BP异质结来抑制锂硫体系中的“穿梭效应”,提高电池的循环性能,从而构建高安全和高性能的锂硫电池。

    一种用于硫化聚丙烯腈电池体系的纤维素凝胶电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114614070A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210192026.5

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 付宇 黄扬泽

    Abstract: 本发明公开了一种用于硫化聚丙烯腈电池体系的纤维素凝胶电解质膜及其制备方法,包括:在氢氧化钠/尿素/水体系中通过均相接枝制备出带有双键官能团的烯丙基纤维素;将烯丙基纤维素和醋酸纤维素溶于有机溶剂中,并加入光引发和交联剂混合均匀得纤维素混合液,倾倒在洁净的玻璃板上,刮涂成设定厚度的纤维素湿膜;然后通过紫外光引发烯丙基纤维素的交联聚合,随后将整个玻璃板浸泡到水相中,通过相转换工艺使得薄膜脱落,在商用LiPF6电解液中浸泡即得到多孔结构的纤维素凝胶电解质膜,并应用于高容量体系的硫化聚丙烯正极体系中。本发明结合紫外光聚合和相转换工艺的方法,成功制备出多孔结构的环保型纤维素凝胶电解质膜。

    一种光热响应型生物基气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN113150364B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110555442.2

    申请日:2021-05-21

    Inventor: 付宇 魏泽昌

    Abstract: 本发明公开了一种光热响应型生物基气凝胶的制备方法,包括以下步骤:将液态金属与硬脂酸混合并将置于球磨罐中,进行高能机械球磨反应,制备光热转换液态金属颗粒;将纤维素,木质素和聚乙烯醇置于烧杯中,进行混合制备得到均质溶液;将光热转换液态金属颗粒铺于具有凸状四棱锥的硅胶模具表面之上;将铺有光热转换液态金属颗粒的硅胶模具与圆柱体模具的底部结合形成成型模具;将均质溶液倒入成型模具中并进行定向冷冻,然后进行中空冷冻干燥以去除冰晶。本发明还公开一种光热响应型生物基气凝胶,由上述制备方法制备得到。本发明提供的一种光热响应型生物基气凝胶及其制备方法,能够克服液态金属吸光度不高的缺点以及无法独立成型的缺点。

    一种高性能凝胶聚合物电解质的制备方法、锂离子电池

    公开(公告)号:CN113517468A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110413485.7

    申请日:2021-04-16

    Inventor: 付宇 王永勤

    Abstract: 本发明涉及一种高性能凝胶聚合物电解质的制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明中的凝胶聚合物电解质的制备方法包括:以五水硝酸铋和九水硫化钠为原料,通过水热法制备Bi2S3纳米棒;对黑磷晶体进行剥离,制备BP纳米片;将醋酸纤维素、聚乳酸混合物溶解在有机溶剂中,并搅拌均匀。然后,将BP纳米片和Bi2S3纳米棒加入到上述纺丝溶液中,通过静电纺丝法,制备PCA/Bi2S3‑BP膜;将PCA/Bi2S3‑BP膜浸泡在电解液中进行凝胶化,制备出一种高性能的凝胶聚合物电解质。该电解质具有良好的电导率、阻燃性能和抑制锂枝晶生长的优点,可以显著提升锂离子电池的安全性能和电化学性能。

    一种聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110204883A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910429433.1

    申请日:2019-05-22

    Inventor: 付宇 蔡晨阳

    Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶的制备方法,包括将无水乙醇和去离子水进行混合后,再采用超声分散得到澄清透明的复合溶液A;向复合溶液A中加入硅烷偶联剂与微晶纤维素,调节pH值,进行高速球磨反应得到复合溶液B;过滤复合溶液B,得到滤渣;将滤渣冷冻干燥得到功能化的微晶纤维素;向水性聚氨酯分散液中加入功能化的微晶纤维素,得到复合溶液C;将复合溶液C进行冷冻干燥,得到复合材料A;将复合材料A进行冰晶的挥发得到聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶;解决了现有技术中气凝胶材料力学性能低、油水分离效果差的问题。

    一种利用新型三元低共熔溶剂高效萃取木质纤维素的方法

    公开(公告)号:CN119640607A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411895361.7

    申请日:2024-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种利用新型三元低共熔溶剂高效萃取木质纤维素的方法,属于生物质材料萃取技术领域,利用甘油(Gly)、碳酸钾(K₂CO₃)和聚乙二醇(PEG‑200)的独特组合,旨在优化体系的反应活性与溶解特性,有效克服了小麦秸秆固有的顽固性,促进木质纤维生物质的解构与分离,所得到的富含纤维素的残渣具有理想的结晶性、热稳定性和加工能力,从而具有高效下游加工和应用的潜力,同时提供了一种更环保、更可持续的木质纤维生物质处理方法。

    一种用于硫化聚丙烯腈电池体系的纤维素凝胶电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114614070B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210192026.5

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 付宇 黄扬泽

    Abstract: 本发明公开了一种用于硫化聚丙烯腈电池体系的纤维素凝胶电解质膜及其制备方法,包括:在氢氧化钠/尿素/水体系中通过均相接枝制备出带有双键官能团的烯丙基纤维素;将烯丙基纤维素和醋酸纤维素溶于有机溶剂中,并加入光引发和交联剂混合均匀得纤维素混合液,倾倒在洁净的玻璃板上,刮涂成设定厚度的纤维素湿膜;然后通过紫外光引发烯丙基纤维素的交联聚合,随后将整个玻璃板浸泡到水相中,通过相转换工艺使得薄膜脱落,在商用LiPF6电解液中浸泡即得到多孔结构的纤维素凝胶电解质膜,并应用于高容量体系的硫化聚丙烯正极体系中。本发明结合紫外光聚合和相转换工艺的方法,成功制备出多孔结构的环保型纤维素凝胶电解质膜。

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