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公开(公告)号:CN104865376A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510246529.6
申请日:2015-05-14
Applicant: 北京化工大学 , 德州玲珑轮胎有限公司
IPC: G01N33/53 , G01N33/532
CPC classification number: G01N33/53 , G01N33/532
Abstract: 本发明涉及一种橡胶颗粒观测方法及该方法在高产胶量橡胶植物尤其是高产胶量橡胶草的品系筛查中的应用。本发明方法的特征在于,所述方法利用标记免疫学识别技术进行观测。本发明方法可以对天然橡胶颗粒进行定性和定量观测,由此可以快速有效地对高产胶量橡胶植物尤其是高产胶量橡胶草品系进行筛查。
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公开(公告)号:CN110734612A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910942527.9
申请日:2019-09-30
Applicant: 德州玲珑轮胎有限公司
IPC: C08L23/28 , C08L9/00 , C08L23/34 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/26 , C08K5/09 , C08K3/06 , C08K3/22
Abstract: 本发明涉及轮胎的技术领域,具体涉及一种耐疲劳的氯磺化聚乙烯橡胶组合物。所述组合物包括下述组分:10-50重量份顺1,4-聚异戊二烯橡胶、50-100重量份氯化异丁烯和异戊二烯的共聚物、5-20重量份氯磺化聚乙烯橡胶。有益效果:氯磺化聚乙烯橡胶是一种以聚乙烯作为主链的饱和弹性体,耐老化疲劳性能远优于其它含双键的不饱和弹性体,使得含有氯磺化聚乙烯橡胶的混合物耐疲劳性能保持好。
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公开(公告)号:CN104961939B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510315248.1
申请日:2015-06-10
Applicant: 德州玲珑轮胎有限公司
IPC: C08L9/06 , C08L9/00 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/18 , C08K5/3437 , B29B7/28 , B60C1/00
CPC classification number: Y02T10/862
Abstract: 本发明涉及轮胎的技术领域,具体涉及一种四季半钢胎胎面胶料。包括下述组分:(1)橡胶主料100重量份:包括1‑30重量份顺1,4‑聚异戊二烯橡胶、1‑50重量份顺式丁二烯‑反式丁二烯共聚物合成橡胶、1‑50重量份苯乙烯‑丁二烯共聚物合成橡胶;(2)配合剂:以100重量份的橡胶主料计,所述配合剂包括1‑20重量份助剂Nanoprene M20。本发明在显著提高抗湿滑能力同时不会损失滚动阻力性能和降低四季正常使用性能。
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公开(公告)号:CN114873579A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210503003.1
申请日:2022-05-10
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 北京化工大学常州先进材料研究院 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC: C01B32/05 , C01B32/184 , C01B32/194 , H01M4/36 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种复合炭微球、其制备方法及应用。本发明采用氧化石墨烯为包覆材料,利用石墨烯的柔性结构,将石墨烯包覆在淀粉表面,再经过稳定化、炭化工艺处理,制备了淀粉基炭微球。与现有工艺制备的淀粉炭微球相比,本发明中石墨烯可以紧密包覆在淀粉颗粒表面,使淀粉颗粒之间相互隔开,避免了高温炭化中的融并和发泡问题,同时增加了低温稳定化过程,将淀粉中的大部分水分除去,解决了大规模炭化过程中的安全问题和高能耗问题,制备的淀粉炭微球可以保持完整的球形形貌。与传统制备淀粉炭微球工艺相比,经过石墨烯包覆后的稳定化过程时间大大缩短。同时,制备的复合碳微球电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN113620272B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110783276.1
申请日:2021-07-12
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 山东能源集团有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/05
Abstract: 一种钠离子电池负极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。将淀粉与炭黑按一定比例机械混合均匀,然后在马弗炉中200‑260℃进行稳定化处理,最后在氮气氛围内800‑1600℃高温炭化,获得淀粉基炭微球。添加的炭黑颗粒均匀的分散在淀粉颗粒表面,将淀粉颗粒相互分开,使其在稳定化过程中受热均匀,有利于淀粉分子脱水反应和分子链的断裂,避免了高温炭化过程中的发泡和融并问题,保持淀粉颗粒球形形貌的完整性。本发明具有原料绿色环保并且可再生,制备工艺简单,将该材料作为钠离子电池负极材料时,显示出高的可逆容量和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN113620272A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110783276.1
申请日:2021-07-12
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 山东能源集团有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种钠离子电池负极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。将淀粉与炭黑按一定比例机械混合均匀,然后在马弗炉中200‑260℃进行稳定化处理,最后在氮气氛围内800‑1600℃高温炭化,获得淀粉基炭微球。添加的炭黑颗粒均匀的分散在淀粉颗粒表面,将淀粉颗粒相互分开,使其在稳定化过程中受热均匀,有利于淀粉分子脱水反应和分子链的断裂,避免了高温炭化过程中的发泡和融并问题,保持淀粉颗粒球形形貌的完整性。本发明具有原料绿色环保并且可再生,制备工艺简单,将该材料作为钠离子电池负极材料时,显示出高的可逆容量和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN119050321A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411272937.4
申请日:2024-09-11
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 山东能源集团煤气化新材料科技有限公司 , 北京化工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种原位氮掺杂硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:在保护气氛及旋转的条件下,将叶酸和/或叶酸衍生物进行加热升温,然后通入硅烷气体进行反应,再通入碳源性气体继续反应后,得到原位氮掺杂硅碳复合材料。与现有技术相比,本发明采用氮掺杂碳材料为骨架(比表面积122~238 m2g−1)取代传统的多孔碳骨架,合成方法简单,N掺杂可以引入石墨氮、吡啶氮和吡咯氮等不同的N物种,这些氮物种与碳原子之间存在特殊的电子传输性质,有利于纳米硅颗粒吸附沉积,应用于锂离子电池负极表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113562721A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110958107.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 北京化工大学 , 山东能源集团有限公司
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种沥青基炭微球的制备方法。先将原料沥青溶于溶剂当中,将得到的沥青溶液放入水热釜中,设置温度区间为100℃至250℃,保温30min‑96h,最后通过洗涤,即得沥青基微球。随后进行不同温度惰性气体保护下的高温炭化得到沥青基炭微球。使用沥青基炭微球电极材料的锂离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为360‑410mA h g‑1,远高于炭化沥青的放电比容量比容量(350mA h g‑1),电流密度从0.1A g‑1逐渐增大到1A g‑1时,比容量保持率在75%左右。表现了良好的倍率性能和循环性能。使用沥青基炭微球电极材料的钠离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为250mA h g‑1。
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