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公开(公告)号:CN114477131B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210075499.7
申请日:2022-01-22
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种氮氧硫氯多重杂原子掺杂多孔碳材料的制备方法及应用,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、N,N‑2‑甲基硫代甲酰胺以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到中间产物;S3:将所述中间产物在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮氧硫氯多重杂原子掺杂多孔碳材料;还涉及所述碳材料、应用和包含其的超级电容器的电极。所述氮氧硫氯多重杂原子掺杂多孔碳材料具有出优异的电学性能,可用于电容器领域,尤其是超级电容器电极方面,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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公开(公告)号:CN110571472B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910774192.4
申请日:2019-08-21
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/70 , H01M4/139
Abstract: 本发明公开了一种柔性电池的电极芯体及其制备方法和应用,其特征在于该电极芯体包括正极片、负极片和隔膜,所述的正极片包括有正极集流片、以及间隔条纹形式涂覆在正极集流片上的多个正极材料区,所述的负极片包括有负极集流片、以及间隔条纹形式涂覆在负极集流片上的多个负极材料区,所述的正极片形成由多段V型构段依次连接而成的弯折结构;所述的负极片形成由多段V型构段依次连接而成的弯折结构;正极材料区和负极材料区两两正对配合,正极片与负极片二者之间由所述隔膜分隔。本发明的优点是通过电极片层与层之间的滑动及极片的弯曲,共同达到电池弯折的效果,极大增加了电池的弯折寿命和容量。
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公开(公告)号:CN112259745B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010942245.1
申请日:2020-09-09
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了基于氮硫共掺杂碳微球/碳片材料的氧还原电催化剂及其应用,该氧还原电催化剂包括有氮硫共掺杂碳微球/碳片材料,氮硫共掺杂碳微球/碳片材料通过以下方法制备:S1:将六氯丁二烯与福美钠在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂碳微球/碳片材料;还涉及所述碳材料、用途和包含其的氧还原电极。所述氮硫共掺杂碳微球/碳片材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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公开(公告)号:CN115181453A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210730684.5
申请日:2022-06-24
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种含镓的金属导电墨水及其制备方法和应用,由镓颗粒和主体金属导电墨水组成;制备方法为将镓制备成颗粒悬浊的前驱液A;将前驱液A加入到主体金属导电墨水中搅拌均匀。本发明的优点:提高金属导电墨水印制产品的电导率;导电墨水同时适用于丝网和喷墨打印工艺;降低烧结时间和温度;应用于印刷线路板、打印线路板、射频识别电子标签以及5G天线等领域。
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公开(公告)号:CN112357900B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010935853.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒材料、以及制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、苯胺均匀混合后在水热釜下进行加热密闭反应;S2:反应结束后,自然冷却至常温常压,将所得固体洗涤干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥材料在惰性气体保护下进行高温煅烧处理,从而得到所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒;还涉及所述复合材料、用途和包含其的超级电容器工作电极。所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒具有优异的性能,可用来制备超级电容器的工作电极,从而可用于超级电容器中,并表现出了良好的电化学储能特性,在电化学储能领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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公开(公告)号:CN114701103A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210157003.0
申请日:2022-02-21
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ETFE薄膜的挤压流延成型装置及其制备方法,该制备方法运行在ETFE薄膜的挤压流延成型装置,其制备的参数为:挤出机挤出频率为3‑8Hz,一区加热280‑295℃,二区加热285‑300℃,三区加热300‑310℃,四区加热300‑320℃;拉伸比:5‑30;平衡比:1.05‑1.10,成型的薄膜在与电磁成型辊接触的过程中,1#电磁成型辊的表面温度高于薄膜的共聚物的结晶温度且低于薄膜共聚物的熔点,然后通过2#电磁成型辊、3#电磁成型辊和4#电磁成型辊后将薄膜共聚物从电磁成型辊上剥离。本发明该方案所制备的ETFE薄膜具有优异的光学和力学性能,广泛应用于太阳能电池背光板薄膜,半导体封装,建筑膜等具有良好的前景。
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公开(公告)号:CN114619609A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210156990.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种高透光低雾度的乙烯‑四氟乙烯共聚物膜的制备方法,其特征在于:其通过流延膜挤出工艺进行制备,其工艺控制参数为:挤出机的挤出速率6Hz,挤出机的料筒的温度为250‑330℃,成型辊运行速度4‑7m/min,牵引运行速度4‑10m/min,拉伸比:10‑35;平衡比:1.05‑1.10,电磁成型辊表面采用镀硬铬、特氟龙、陶瓷或硅橡胶设置,电磁成型辊的辊筒表面硬度:HRC>=62;电磁成型辊直径265‑290mm×600‑800mm;电磁成型辊温度为80‑150℃。本发明的优点是在提高ETFE薄膜的透明度同时保证了良好的平整性、优异的耐高温性、尺寸稳定性、介电特性、阻燃性以及化学稳定性。该膜广泛应用于新能源、半导体电子、薄膜建筑、电子电气、航天航空等领域。
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公开(公告)号:CN114591558A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210157017.2
申请日:2022-02-21
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有紫外线阻隔功能的ETFE膜及其制备方法,具有紫外线阻隔功能的ETFE膜,其特征在于包括ETFE树脂、TiO2@聚多巴胺复合粒子和紫外吸收剂,所述的紫外吸收剂包括水杨酸酯类紫外吸收剂、丙酮类紫外吸收剂或三嗪类紫外吸收剂任一种或多种组合。本发明的优点是可以阻隔波长为290nm‑400nm的紫外线效果达到98%以上。
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公开(公告)号:CN114464468A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210075498.2
申请日:2022-01-22
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于氮氧硫氯多重杂原子掺杂多孔碳材料为电极的3D打印柔性超级电容器,其包括电极与电解质,所述柔性超级电容器按照下述步骤进行制备:S1:将氮氧硫氯多重杂原子掺杂多孔碳材料溶于合适的溶剂,于上述溶剂中加入一定质量比例的添加剂,通过球磨法得到打印墨水;S2:以上述打印墨水为原料,通过3D打印技术印刷得到叉指状电极;S3:以聚乙烯醇为原料,加入酸调节PH,高温加热搅拌,制备出酸性电解质,涂抹在上述叉指电极间隙中,即得到柔性微型超级电容器。所述3D打印技术操作简便,工艺精准,且所得柔性超级电容器具有出优异的电学性能,能够在稳定工作中保持高的能量密度和功率密度,以及良好的导电性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114133734A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111209953.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 温州大学新材料与产业技术研究院
IPC: C08L77/06 , C08L91/06 , C08K3/32 , C08K5/5399 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K5/5313
Abstract: 本发明属于改性尼龙材料技术领域,具体涉及一种低填充高效协同阻燃尼龙66及其制备方法。低填充高效协同阻燃尼龙66,其包含以下质量份数的组份:尼龙66 88‑92份;复合阻燃剂6.5‑10份;分散剂0.1‑0.2份;抗氧剂0.1‑0.2份;无机纳米填料0.7‑3份;其中复合阻燃剂包含以下质量份数的组份:次磷酸铝2‑4份;六苯氧基环三磷腈0‑1份;二乙基次磷酸铝1‑3份;聚磷酸铵0‑2份;纳米氢氧化铝0‑3.5份;氧化镁0‑2份。无机纳米填料包括粒径在10‑50nm的纳米二氧化硅、蒙脱土,纳米氧化铝。本发明采用至少包含上述复合阻燃剂和无机纳米填料的一种或多种组合,当复合阻燃剂添加量为10%以下,制备的阻燃尼龙66阻燃级别可达到UL 94 V‑0级,所制备的阻燃尼龙66拉伸强度和冲击强度有较大的提高。
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