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公开(公告)号:CN115275506B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210780649.4
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M10/36 , H01M10/42 , D01F6/60 , D01F6/74
Abstract: 本发明提供了一种锌离子电池用聚酰亚胺@聚间苯二甲酰间苯二胺(PI@PMIA)纳米纤维隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。其特征在于:PI纳米纤维和PMIA纳米纤维交织分布,纤维长程连续,直径分布在50‑500nm间,同时PI@PMIA锌离子电池隔膜具备优异的孔隙率、均匀的孔径、良好的亲水性以及优异的断裂强度。所述制备方法包括:(1)PAA纺丝液的配置;(2)PMIA纺丝液的配置;(3)同步多针头静电纺丝;(4)焙烧处理四个步骤。本发明制得的PI@PMIA电池隔膜协同了PI和PMIA成分的优异性能,是一种兼具柔软性和强度的多功能纤维隔膜,且制备方法简单易行,为优异电化学性能和长循环寿命的新型锌离子电池用纳米纤维隔膜的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113680221B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110993266.0
申请日:2021-08-27
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明提供了一种光催化‑光热膜蒸馏用复合膜的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)复合光热光催化剂的制备;(2)疏水纳米纤维膜的制备;(3)喷涂法制备光催化‑光热层。制备氧化石墨烯/银/氧化铈复合光热光催化剂,将其通过喷涂法固定在纳米纤维膜表面,膜作为催化剂载体,集成了膜的选择透过性、光热转化性能和催化剂的催化活性,使复合膜兼具分离、光热和反应三重功能,同时解决了粉体催化剂难回收的问题。复合膜在光催化‑光热膜蒸馏测试中表现出良好的稳定性、较高的可见光催化活性和高效优异的分离效果。本发明所述的制备光催化‑光热膜蒸馏用复合膜的方法,所需装置简单、可重复性高,在水处理领域具有广阔的应有前景。
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公开(公告)号:CN113522030A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110993248.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D61/36 , B01D67/00 , C02F1/08 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/18 , B32B27/08 , B32B27/30 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种光热膜蒸馏用三层膜的制备方法,属于膜蒸馏技术领域。所述三层膜是由聚四氟乙烯纳米纤维膜作为疏水基层,聚偏氟乙烯纳米纤维膜作为中间粘结层,炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜作为亲水光热层,所述亲水光热层利用中间粘结层负载于疏水基层。其特征包括:(1)静电溶吹聚四氟乙烯纳米纤维膜的制备;(2)静电纺聚偏氟乙烯纳米纤维膜的制备;(3)静电纺炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜的制备;(4)三层膜的复合四个步骤。采用本发明制备的光热膜蒸馏用三层膜具有优异的光热转化性能、较高的水通量、抗盐性和防污性能,在处理高盐废水方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113522030B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110993248.2
申请日:2021-08-27
Applicant: 天津工业大学(CN)
IPC: B01D61/36 , B01D67/00 , C02F1/08 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/18 , B32B27/08 , B32B27/30 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种光热膜蒸馏用三层膜的制备方法,属于膜蒸馏技术领域。所述三层膜是由聚四氟乙烯纳米纤维膜作为疏水基层,聚偏氟乙烯纳米纤维膜作为中间粘结层,炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜作为亲水光热层,所述亲水光热层利用中间粘结层负载于疏水基层。其特征包括:(1)静电溶吹聚四氟乙烯纳米纤维膜的制备;(2)静电纺聚偏氟乙烯纳米纤维膜的制备;(3)静电纺炭黑/聚乙烯醇复合纳米纤维膜的制备;(4)三层膜的复合四个步骤。采用本发明制备的光热膜蒸馏用三层膜具有优异的光热转化性能、较高的水通量、抗盐性和防污性能,在处理高盐废水方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115275513A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210780648.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M50/423 , H01M50/403 , H01M50/406 , H01M50/491 , H01M50/494 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种聚酰胺6(PA6)无纺布锌离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。所述PA6无纺布锌离子电池隔膜,其特征在于:PA6纤维长程连续、直径分布均匀,同时PA6无纺布隔膜具备优异的孔隙率、均匀的孔径、良好的亲水性以及优异的断裂强度。所述制备方法包括:(1)切片混合;(2)熔融纺丝;(3)水刺和(4)碱还原四个步骤。本发明制备的PA6无纺布锌离子电池隔膜中富含极性官能团(C=O和N‑H)的PA6组分具备良好的亲水,可以结合大量水分子而形成连通的三维网络结构,有利于诱导电解质中锌离子的均匀沉积。本发明提出PA6无纺布锌离子电池隔膜亲水性好、孔隙率高且孔径分布均匀、力学性能优异且制备方法简单易行,适用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN115463554B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210780721.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/60 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种PVDF‑HFP/TPU多级结构纳米纤维膜的制备方法及其膜蒸馏应用,属于膜蒸馏技术领域。所述制备方法是以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)和热塑性聚氨酯(TPU)为纺丝聚合物原料,通过静电纺丝技术制备多级纳米纤维复合膜。PVDF‑HFP纳米纤维膜具有优异的疏水性和较低的结晶度;TPU综合性能优越,具有无法比拟的柔性、韧性和抗菌性,且独特的硬软段微相结构使得其具有良好的透湿性能。在PVDF‑HFP纺丝液中混入不同比例的TPU,对膜孔内进行亲水基团修饰,能够制备出兼有高通量和优异机械强力的多级纳米纤维复合膜。该复合膜具有高孔隙率和优异的力学性能,在膜蒸馏过程中表现出较高的渗透通量、截留率以及出色的长期稳定性,在水处理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115571918A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211225338.8
申请日:2022-10-09
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备MnO2@多孔碳纳米纤维(PCNFs)复合吸波材料的方法,属于微波吸收领域。本发明是要解决现有的碳基微波吸收材料存在制备方法复杂、设备要求高和成本高的技术问题,而提供的一种水热还原方法制备MnO2@多孔碳纳米纤维复合吸波材料的方法。该方法包括以下步骤:以多孔碳纳米纤维为基体材料,利用碳自身的还原性将高锰酸钾还原成二氧化锰纳米片层填充于多孔碳纳米纤维中。制得的MnO2@多孔碳纳米纤维(PCNFs)复合吸波材料,二氧化锰片层均匀的生长在多孔碳纳米纤维骨架上,提高了复合材料的比表面积,有利于多次散射来耗散入射电磁波。本发明的制备方法具有工艺简单、生产成本低、反应条件温和、成本低、重复性好以及拥有优异的微波吸收性能,有易于规模化生产及推广应用。
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公开(公告)号:CN115275506A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210780649.4
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M10/36 , H01M10/42 , D01F6/60 , D01F6/74
Abstract: 本发明提供了一种锌离子电池用聚酰亚胺@聚间苯二甲酰间苯二胺(PI@PMIA)纳米纤维隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。其特征在于:PI纳米纤维和PMIA纳米纤维交织分布,纤维长程连续,直径分布在50‑500nm间,同时PI@PMIA锌离子电池隔膜具备优异的孔隙率、均匀的孔径、良好的亲水性以及优异的断裂强度。所述制备方法包括:(1)PAA纺丝液的配置;(2)PMIA纺丝液的配置;(3)同步多针头静电纺丝;(4)焙烧处理四个步骤。本发明制得的PI@PMIA电池隔膜协同了PI和PMIA成分的优异性能,是一种兼具柔软性和强度的多功能纤维隔膜,且制备方法简单易行,为优异电化学性能和长循环寿命的新型锌离子电池用纳米纤维隔膜的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN115055062A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210780646.0
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D67/00 , B01D61/36 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用微/纳纤维交织型多级结构复合膜的制备方法,它是由聚苯乙烯和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物共混之后再进行静电纺丝制得,其特征包括:(1)纺丝液的配置,(2)静电纺微/纳纤维交织型多级结构复合膜的制备两个步骤。所述的微/纳纤维交织型多级结构复合膜是由粗的微米级纤维和细的纳米级纤维相互交织构成的膜,相较于纯纳米纤维膜孔隙率高,因而隔热性能好,抑制了温差极化,具有较大的渗透通量,在膜蒸馏领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115064835A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210780647.5
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M50/449 , H01M50/44 , H01M10/36 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/414 , H01M50/489 , H01M50/491 , H01M50/494
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池用复合隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。其特征在于:基于熔喷非织造技术与抽滤技术制备了水系锌离子电池用复合隔膜,隔膜内纤维形态良好,纤维直径及孔径分布均匀,孔隙率较高,具有良好的亲水性和优异的力学性能。所述复合隔膜采用熔喷非织造工艺制备的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)非织造布作为基体,基体的至少一个表面制备有纤维素层。本发明制备的水系锌离子电池用隔膜,表层的纤维素可以结合大量水分子,改善隔膜亲水性,有利于减少锌电极接触水系电解液而被腐蚀,从而有效抑制锌枝晶的生长;充当基体的TPU非织造布具有优异的机械性能,能够有效防止隔膜被枝晶刺破,从整体上提高了水系锌离子电池的电化学性能和循环寿命。本发明的制备方法简单易行有效、对环境友好,适用于规模化低成本的生产。
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