一种固体/液体电解质的离子电导率测量夹具及测量方法

    公开(公告)号:CN112051308A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010885823.2

    申请日:2020-08-28

    Inventor: 张凤 周磊

    Abstract: 本发明提供了一种固体/液体电解质的离子电导率测量夹具及测量方法,测量夹具包括上电极、下电极、基座、上部卡子、下部托盘、探针和托盘夹持件,上电极安装在基座的上部空腔内,下电极安装在基座的下部空腔内,上部卡子穿过上部空腔和上电极,与上电极螺旋连接,上部卡子底端卡紧探针,在下电极上开设有安装孔,在安装孔内安装有弹簧,在弹簧上端压紧有弹性触点且通过限位螺母限位;托盘夹持件设置在下部空腔内,托盘夹持件的圆环状本体压紧在限位螺母上,托盘夹持件的限位凸起穿过限位孔,下部托盘放入下部空腔的容纳孔内,且底部与弹性触点接触,探针、下部托盘和弹性触点同轴设置。本发明结构简单,使用广泛,测量结果准确。

    一种热响应复合质子膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114456423A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210170063.6

    申请日:2022-02-24

    Inventor: 张凤 曲凤玉

    Abstract: 本发明提供了一种热响应复合质子膜的制备方法,选择4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸作为热响应开关,通过预先存在的分子内氢键构型,质子在热刺激下从4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸酮式结构的氨基转移到羰基氧上,形成了4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸的醇式结构,实现酮型和烯醇型发生可逆异构化反应,实现利用温度控制所述复合质子膜的质子传导速率,且利用ZOF作为载体,负载较多的4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸分子,增加了所述复合质子膜质子传导过程中的质子数,提高开关率,采用聚(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸)、聚乙烯醇和戊二醛制备了质子传导速率高且机械稳定性好的基质膜,进一步提高开关率。

    一种复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111974318A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010760697.8

    申请日:2020-07-31

    Inventor: 张凤 唐基玉 周磊

    Abstract: 一种复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料及其制备方法。本发明属于复合材料和功能材料技术领域。本发明的目的在于解决现有质子传导材料在中高温条件下质子传导率大幅下降的技术问题。产品:由质子型载体分子、缺陷调节剂和金属有机框架凝胶制备而成。方法:一、将金属盐与有机连接体分别溶于溶剂,然后将二者的溶液混合;二、加入缺陷调节剂和质子型载体分子,搅拌均匀后反应;二、去除反应溶剂,固化,得到凝胶块状材料;三、用溶剂冲洗,去除可溶性组分,然后干燥,得到复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料。本发明的金属有机框架凝胶材料的合成方法简单,不仅提升了材料的质子传导性能,还具有良好的稳定性。

    一种膜电极及其制备方法和应用
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118738413A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411108568.5

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,尤其涉及一种膜电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种膜电极,包括改性的Nafion膜和位于所述改性的Nafion膜表面的Pt;所述改性的Nafion膜为g‑C3N4‑SO3H掺杂的Nafion膜;所述改性的Nafion膜中g‑C3N4‑SO3H为‑SO3H表面修饰的g‑C3N4;所述膜电极中不含粘合剂。所述膜电极具有更大的活性位点和更高的电子导电性,具有优异的质子传输性能。

    一种de-MOF/Nafion复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117603543A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311616229.3

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明属于质子交换膜技术领域,具体涉及一种de‑MOF/Nafion复合膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种de‑MOF/Nafion复合膜,包括Nafion膜和掺杂于所述Nafion膜中的de‑MOF。本发明提供的de‑MOF/Nafion复合膜将de‑MOF掺杂于Nafion膜中,由于de‑MOF的次级结构单元具有无机多酸性质,可作为质子源,能够在Nafion膜中通过形成动态氢键网络实现复合膜中蓄水的能力,进而通过跳跃机理高效传递质子,提高Nafion膜在低湿度条件下的质子传导率。

    一种热响应复合质子膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114456423B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210170063.6

    申请日:2022-02-24

    Inventor: 张凤 曲凤玉

    Abstract: 本发明提供了一种热响应复合质子膜的制备方法,选择4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸作为热响应开关,通过预先存在的分子内氢键构型,质子在热刺激下从4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸酮式结构的氨基转移到羰基氧上,形成了4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸的醇式结构,实现酮型和烯醇型发生可逆异构化反应,实现利用温度控制所述复合质子膜的质子传导速率,且利用ZOF作为载体,负载较多的4‑[(2‑羟基苄基)氨基]苯磺酸分子,增加了所述复合质子膜质子传导过程中的质子数,提高开关率,采用聚(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸)、聚乙烯醇和戊二醛制备了质子传导速率高且机械稳定性好的基质膜,进一步提高开关率。

    一种固体/液体电解质的离子电导率测量夹具及测量方法

    公开(公告)号:CN112051308B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202010885823.2

    申请日:2020-08-28

    Inventor: 张凤 周磊

    Abstract: 本发明提供了一种固体/液体电解质的离子电导率测量夹具及测量方法,测量夹具包括上电极、下电极、基座、上部卡子、下部托盘、探针和托盘夹持件,上电极安装在基座的上部空腔内,下电极安装在基座的下部空腔内,上部卡子穿过上部空腔和上电极,与上电极螺旋连接,上部卡子底端卡紧探针,在下电极上开设有安装孔,在安装孔内安装有弹簧,在弹簧上端压紧有弹性触点且通过限位螺母限位;托盘夹持件设置在下部空腔内,托盘夹持件的圆环状本体压紧在限位螺母上,托盘夹持件的限位凸起穿过限位孔,下部托盘放入下部空腔的容纳孔内,且底部与弹性触点接触,探针、下部托盘和弹性触点同轴设置。本发明结构简单,使用广泛,测量结果准确。

    生物质基分级多孔碳的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115571880A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211271355.5

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及多孔材料制备技术领域,提供了生物质基分级多孔碳的制备方法。本发明采用生物质为碳材料前驱体在不同条件下进行碳化,采用活化剂对生物质进行活化,采用模板剂对生物质进行制孔,还采用了氧化石墨烯对生物质进行预处理等手段。本发明提供的制备方法简单易行,制备得到的生物质基分级多孔碳具有较大比表面积和多级孔复合结构。本发明制备得到的生物质基分级多孔碳在化工生产、医疗载体、环境保护、电极材料、土壤改良等领域应用广泛,例如,能够作为催化剂或催化剂的载体参与催化反应,可以作为电化学装置中的电极材料和水净化的净化剂等。

    一种复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111974318B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010760697.8

    申请日:2020-07-31

    Inventor: 张凤 唐基玉 周磊

    Abstract: 一种复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料及其制备方法。本发明属于复合材料和功能材料技术领域。本发明的目的在于解决现有质子传导材料在中高温条件下质子传导率大幅下降的技术问题。产品:由质子型载体分子、缺陷调节剂和金属有机框架凝胶制备而成。方法:一、将金属盐与有机连接体分别溶于溶剂,然后将二者的溶液混合;二、加入缺陷调节剂和质子型载体分子,搅拌均匀后反应;二、去除反应溶剂,固化,得到凝胶块状材料;三、用溶剂冲洗,去除可溶性组分,然后干燥,得到复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料。本发明的金属有机框架凝胶材料的合成方法简单,不仅提升了材料的质子传导性能,还具有良好的稳定性。

    生物质基碳气凝胶-四氧化三铁复合吸波材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN118894517A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410939367.3

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明属于碳气凝胶技术领域,且公开了生物质基碳气凝胶‑四氧化三铁复合吸波材料的制备工艺,本发明将苯胺基纤维素、4,4‑二氨基二苯醚、二酐化合物进行接枝聚合反应,然后对铁离子进行配位和吸附作用,经过冷冻干燥、高温热亚胺和碳化处理,得到生物质基碳气凝胶‑四氧化三铁复合吸波材料。纳米四氧化三铁,均匀的生长在碳气凝胶的基体中,分散均匀的纳米四氧化三铁可以有效提高碳气凝胶的力学强度,同时纳米四氧化三铁与碳气凝胶形成良好的阻抗匹配作用,通过磁损耗特性,对电磁波进行吸收和损耗,显著提高了吸波材料的吸波性能。吸收频段宽、吸波性能强。

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