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公开(公告)号:CN111961229B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010886354.6
申请日:2020-08-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L25/18 , C08L5/12 , C08L33/02 , C08L89/00 , C08L71/02 , C08L5/02 , C08K3/22 , C08K3/04 , B01J13/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F103/08 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水凝胶技术领域,尤其涉及一种双层水凝胶及其制备方法与应用。本发明公开了一种双层水凝胶,该双层水凝胶上层混合水凝胶的多孔结构可以从底部输送海水至水凝胶中,光热纳米材料可吸收光能,将太阳能转换为热能,从而实现蒸发水分淡化海水的目的;当太阳光较弱或者没有太阳光的情况下,通过对双层水凝胶下层含超顺磁纳米材料外加交变磁场,下层的超顺磁纳米材料进行电热转换将水分蒸发,同时超顺磁纳米材料的磁场响应作用还可以提高海水重金属离子的吸附作用。该双层水凝胶的多孔结构提高了水的输送速率和水分蒸发速率,上层光热纳米材料混合水凝胶和下层超顺磁纳米材料水凝胶可以有效地持续蒸发水分,淡化海水,提高了海水淡化效率。
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公开(公告)号:CN116885193A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311039593.8
申请日:2023-08-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/131
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的改性生物质粘结剂及其制备方法和应用。所述改性生物质粘结剂为聚丙烯酸接枝的田菁胶,简写为SG‑g‑PAA,是将田菁胶溶于水,然后加入引发剂并升温,再加入除去对羟基苯甲醚的丙烯酸单体,最后在60~70℃恒温水浴下进行自由基接枝聚合反应制得。本发明采用生物质高分子聚合物田菁胶作为主链结构,将丙烯酸单体与其进行自由基接枝聚合,形成聚丙烯酸枝链,得到具有三维网络结构的田菁胶接枝聚丙烯酸粘结剂。该粘结剂同时含有丰富的极性官能团,可与SiOx颗粒表面产生强界面粘附,有效的耗散充放电过程中硅基负极体积变化产生的机械应力,提高电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111961229A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010886354.6
申请日:2020-08-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L25/18 , C08L5/12 , C08L33/02 , C08L89/00 , C08L71/02 , C08L5/02 , C08K3/22 , C08K3/04 , B01J13/00 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F103/08 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及水凝胶技术领域,尤其涉及一种双层水凝胶及其制备方法与应用。本发明公开了一种双层水凝胶,该双层水凝胶上层混合水凝胶的多孔结构可以从底部输送海水至水凝胶中,光热纳米材料可吸收光能,将太阳能转换为热能,从而实现蒸发水分淡化海水的目的;当太阳光较弱或者没有太阳光的情况下,通过对双层水凝胶下层含超顺磁纳米材料外加交变磁场,下层的超顺磁纳米材料进行电热转换将水分蒸发,同时超顺磁纳米材料的磁场响应作用还可以提高海水重金属离子的吸附作用。该双层水凝胶的多孔结构提高了水的输送速率和水分蒸发速率,上层光热纳米材料混合水凝胶和下层超顺磁纳米材料水凝胶可以有效地持续蒸发水分,淡化海水,提高了海水淡化效率。
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