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公开(公告)号:CN119463245A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411804276.5
申请日:2024-12-09
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镥金属有机框架的高分子聚乳酸纳米复合材料的制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域,包括步骤一,将聚乳酸加入至二氧六环中,制备均匀的聚乳酸溶液;步骤二,将铜镥MOF纳米粒子分散于二氧六环中,制备铜镥MOF纳米粒子的均匀分散液;步骤三,将步骤二所得的铜镥MOF纳米粒子分散液加入到步骤一所得到的聚乳酸溶液中,在60℃下搅拌1h,得到均匀的成膜液,备用;步骤四,将步骤三所得的成膜液浇注到平底玻璃皿中,干燥,即得到兼具抗菌和氨气响应功能的聚乳酸纳米复合膜。本发明采用上述制备方法,获得具有优异的水汽阻隔、力学强度、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、氨气响应变色等性能的高分子聚乳酸纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN117895066A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311732746.7
申请日:2023-12-14
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,提供了种单锂离子导电聚合物固态电解质及其制备方法和应用。本发明的单锂离子导电聚合物固态电解质以P1,101TFSI/Li‑Nafion@LLZTO作为填料作为添加到基体树脂中,促进锂盐中阳离子Li+的迁移,提高锂离子的高效传输,有利于增强电极和界面的接触,离子电导率和锂离子迁移数高(离子电导率可高达2.31×10‑4S cm‑1,离子迁移数可达0.63),电极/电解质界面稳定性高,可降低界面电阻,有助于实现基于SLCP固态电解质的锂离子电池的实用化和高性能。
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公开(公告)号:CN118957696A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410945730.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 澳门大学 , 华南理工大学
Abstract: 本发明属于超疏水材料技术领域,提供了一种超疏水膜层的制备方法。本发明对基材置于镀铜液中,进行了双段电沉积,第一阶段电沉积通过采用极限电流密度,第二阶段电沉积将电流密度减半,最后通过在低表面能修饰液中浸泡以对其表面进行修饰,得到了超疏水表面,本发明利用浓差极化在基材表面构筑得到微纳结构,导电性、疏水性优异,防短路,耐腐蚀,耐摩擦,表面方阻为34.49mΩ/sq,接触角大于150°,经过十次摩擦后质量损失率为8.2%,且接触角仍大于145°,无论在3.5%NaCl溶液和人工汗液中的腐蚀抑制率均超过99%。
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公开(公告)号:CN119708561A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411804270.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 珠海中科先进技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镨金属有机框架的高分子聚乳酸纳米复合材料的制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域,包括步骤一,将聚乳酸加入至二氧六环中,制备均匀的聚乳酸溶液;步骤二,将铜镨MOF纳米粒子分散于二氧六环中,制备铜镨MOF纳米粒子的均匀分散液;步骤三,将步骤二所得的铜镨MOF纳米粒子分散液加入到步骤一所得到的聚乳酸溶液中,在60℃下搅拌1h,得到均匀的成膜液,备用;步骤四,将步骤三所得的成膜液浇注到平底玻璃皿中,干燥,即得到兼具抗菌和氨气响应功能的聚乳酸纳米复合膜。本发明采用上述制备方法,获得具有优异的水汽阻隔、力学强度、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、氨气响应变色等性能的高分子聚乳酸纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN118782743A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410907946.X
申请日:2024-07-08
Applicant: 华南理工大学 , 珠海中科先进技术研究院有限公司 , 深圳市森泰金属技术有限公司 , 珠海罗西尼表业有限公司
Inventor: 康志新 , 叶代伍 , 孔晶 , 陈正件 , 沈耿哲 , 郭志达 , 龙雁 , 黄诗琦 , 钱锦 , 陈德馨 , 郭新刚 , 范伟华 , 王运鹏 , 张广忠 , 黄裕坤 , 胡金鑫 , 梁一宁
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/80 , H01M4/04 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂金属电池电极材料制备技术领域,公开一种含TiN/TiCN涂层的泡沫金属及其制备与应用。本发明的含TiN/TiCN涂层的泡沫金属,包括泡沫金属以及覆盖于泡沫金属上的TiN/TiCN复合层。本发明通过电沉积的方式,在泡沫金属基体上电沉积一层镍层,其目的在于避免高温下泡沫金属氧化,同时为磁控溅射TiN/TiCN提供形核位点,有利于TiN/TiCN均匀生长。复合层修饰的泡沫金属有效的降低了局部电流密度和形核的电势,有利于锂电池的循环稳定性。
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