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公开(公告)号:CN103992437B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410190882.2
申请日:2014-05-07
IPC: C08F255/06 , C08F220/14 , C08F230/08 , C08L23/16 , C08K9/06 , C08K3/36
Abstract: 本发明涉及一种新型硅烷类大分子偶联剂的制备,三元乙丙橡胶(EPDM),甲基丙烯酸甲酯(MMA),γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)通过引发剂过氧化苯甲酰引发接枝聚合反应,本发明通过反应条件的控制制备一系列具有不同接枝率的大分子硅烷偶联剂,以达到调节体系的强度和模量的目的,实现对无机填料和基体材料之间界面结构的控制和优化。通过本专利,有助于人们优化大分子偶联剂的设计,从而更好的提高复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN118184339A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410264242.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 常州大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明属于储能陶瓷材料领域,具体提供了一种兼具高储能密度和高效率的铜钛酸钡基储能陶瓷材料及其制备方法,材料化学组成为(1‑x)Ba(Ti0.97Cu0.03)O3‑xNa(Nb1‑yTay)O3(0.02≤x≤0.2,0.05≤y≤0.2)。在Ba(Ti0.97Cu0.03)O3陶瓷的A位和B位同时引入不同价态的离子,从而产生电荷错配,A位引入Na+,构成Na+‑Na+离子对,提高局部极化强度,从而改善储能密度,B位引入Nb5+和Ta5+异价离子,造成氧八面体的扭曲和B位阳离子位移的增加,产生晶格畸变,从而提高储能效率和击穿强度。该方法步骤简便,设备要求低,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN117894943A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410047656.2
申请日:2024-01-12
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种离子加速器辅助合成磷酸盐‑三元复合正极材料的制备方法。本发明首先将磷酸盐类正极材料纳米化以缩短离子传输路径。接着,以铁氧化物为桥梁,在三元正极材料表面实现了纳米级磷酸盐类正极材料的有效连接。其中,铁氧化物作为“离子加速器”,使得复合材料不但具备了高能量密度和循环稳定性,而且在面对高低温等极端条件下依旧能够稳定工作。
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公开(公告)号:CN117448872A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311305296.3
申请日:2023-10-10
Applicant: 常州大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化和能源材料技术领域,具体涉及一种氮磷共掺杂碳包覆过渡金属磷化物催化剂的制备方法和应用。将新型磷源三磷酸腺苷、金属盐和含碳前驱体均匀混合,得到预产物;将预产物进行热解,得到氮磷共掺杂碳包覆过渡金属磷化物催化剂。上述技术方案采用绿色无毒的三磷酸腺苷作为原料,三磷酸腺苷首次被作为新型磷源,又能作为金属离子络合剂,通过简单的混合及热解,即可以得到具有纳米尺度的氮磷共掺杂碳包覆的过渡金属磷化物材料。
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公开(公告)号:CN114573032A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210196336.4
申请日:2022-03-01
Applicant: 常州大学
IPC: C01G45/02 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 一种锌离子电池正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括溶剂热法或微波法,溶剂热法包括以下步骤:将锰盐、有机配体溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,搅拌待溶液澄清,水热;抽滤、洗涤,在氩气气氛下进行煅烧,冷却至室温,得到MOFs型Mn2O3锌离子电池正极材料;微波法包括以下步骤:将乙酸锰、1,3,5均苯三酸溶于乙醇/水中,分别形成溶液A和溶液B;在搅拌下将溶液B倒入溶液A中,微波加热,离心,烘干后,在氩气气氛下进行煅烧,得到MOFs型Mn2O3锌离子电池正极材料。由上述制备方法制备得到的锌锂子电池的负极材料制备锌离子电池具有优异的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113150344A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110428544.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 常州大学
IPC: C08J5/22 , C08G61/02 , H01M8/1039 , H01M8/1072 , H01M8/1088
Abstract: 本发明涉及一种聚合物质子交换膜及其制备方法,尤其涉及一种聚合物主链为芳环结构的质子交换膜及其制备方法。先将联苯、2,2‑二羟基联苯、三氟苯乙酮溶于二氯甲烷中,冰浴条件下加入催化剂,反应得含有羟基官能团的聚合物;然后在含有高沸点溶剂的反应器中加入含羟基官能团化合物、1,3‑丙烷磺酸内酯和强碱,反应得含有磺酸基的聚合物;将制备的聚合物溶解通过溶液浇铸的方法制备质子交换膜,再经酸性溶液浸泡,制得阳离子为H+的质子交换膜。本发明设计了芳环为主链结构用于燃料电池的高性能质子交换膜,通过引入柔性侧链提高质子交换膜的柔性。所得质子交换膜兼具高电导率和良好的机械性能和尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN112993246A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110278933.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种高性能钠离子电池负极材料及其制备方法。采用TiO2纳米颗粒和次亚磷酸钠(NaH2PO2)为原料,通过一步煅烧法,在高温磷化处理下合成缺陷改性二氧化钛纳米材料。烧成后,用乙醇和去离子水离心洗涤多次,真空干燥12h,以增加缺陷数目。将该材料用于钠离子电池负极材料,在0.5C电流密度下,循环100周后可逆比容量为252.7mAhg‑1,库伦效率为99.33%。该电极材料倍率性能优越,循环稳定性好,能在大电流密度下保持稳定的比容量,制备方法简单,适用于功率型钠离子电池。
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公开(公告)号:CN107946089A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711141787.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 常州大学 , 江苏集盛星泰新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料制备领域,特别涉及一种MnFe2O4/rGO复合材料的制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用。将氧化石墨、二价锰盐、三价铁盐、氢氧化钠水热反应得到MnFe2O4/rGO复合材料,并进行高温煅烧。本方法原料来源丰富,工艺简单,操作方便,安全,成本低廉,所得的MnFe2O4/rGO复合材料粒径为纳米尺寸,具有较大的比表面积;在超级电容器中,三维网络结构的泡沫镍被用来作为基底材料,由此电极表现出更加优异的电化学性能从而具有较高的充放电容量以及良好的倍率性能。
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公开(公告)号:CN107706392A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710968044.7
申请日:2017-10-18
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/362
Abstract: 本发明公开了一种碳氮共包覆磷酸钒钠钠离子电池正极材料的制备方法。步骤如下:(1)将碳酸钠、偏钒酸钠、磷酸二氢氨以及叶酸加入球磨罐中,球磨分散均匀,得到膏状前驱体;(2)将步骤(1)所得的膏状前驱体干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥后的前驱体转入惰性气氛或还原气氛中,进行热处理,冷却后得到碳氮共包覆磷酸钒钠钠离子电池正极材料。本发明工艺流程短,易控制,成本低,所制备的碳氮共包覆磷酸钒钠钠离子电池正极材料纯度高,结晶度高,且具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN102779988B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201210283341.5
申请日:2012-08-06
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,该材料包括负极材料及其表面包覆的金属膜、金属氧化膜,包覆的金属膜或金属氧化膜采用磁控溅射镀膜法制备。该改性方法制备的负极材料具有显著提高其储锂容量、循环特性、动力学性能等特点,能显著提高锂离子电池负极材料的首次库伦效率、循环性能等优点。
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