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公开(公告)号:CN118299661A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410403562.4
申请日:2024-04-03
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种低温高熵可充镁电池电解液的制备方法和应用。该电解液包括镁盐、低熔点溶剂和强配位溶剂,其中,镁盐、低熔点溶剂和强配位溶剂的组分数量分别为X、Y和Z,X+Y+Z≥5,X≥1,Y≥0,Z≥1;且镁盐、低熔点溶剂和强配位溶剂的摩尔分数分别为Xi、Yi和Zi,Xi≥5%,且需满足构型熵定量描述公式:#imgabs0##imgabs1#Sconfig为构型熵,R为通用气体常数,当Sconfig≥1.5R,该电解液具有高熵的特征。本发明提供的电解液在低温下的电化学性能及稳定性好,且制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN116377468A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310414873.6
申请日:2023-04-18
Applicant: 重庆大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/061 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种可再生金属氢氧化物自支撑催化电极,由泡沫金属基底和在其表面原位生长的具有催化活性的金属氢氧化物精细微结构层组成。通过红外辐射处理覆盖有液膜的清洁的泡沫金属基底,在泡沫金属表面快速生成具有催化活性的金属氢氧化物精细微结构层;具有精细微结构的催化剂层原位生长在泡沫金属基底上,可直接作为电解水制氢用高效自支撑催化电极使用;并且在催化剂使用损耗后,可以用同样方法使其再生,适用于各种形状、尺寸的多种金属氢氧化物自支撑催化电极的快速制备,具有简便、高效、无污染、可规模化制备和再生的优势,并且制备的金属氢氧化物自支撑催化电极催化性能好、可多次重复使用,有望在电解水等领域获得重要应用。
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公开(公告)号:CN113363578A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110637090.5
申请日:2021-06-08
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/42 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种硼基非亲核型可充镁电池电解液及其制备方法。本发明制备电解液以镁盐、有机硼酸及其衍生物、催化剂、除水剂和无水无氧有机溶剂为原料;制备方法是在惰性气氛下,将上述原料中的镁盐、有机硼酸及其衍生物、催化剂、除水剂加入到无水无氧有机溶剂中,室温磁力搅拌24 h~48 h,过滤,所得滤液即为可充镁电池电解液。本发明电解液采用一步原位合成,原料成本低廉、制备工艺简单、易于大规模工业化生产;电解液电导率大、过电位小、电化学窗口宽、镁沉积‑溶出效率高、与Mg阳极及高压阴极的相容性好、循环稳定性好,具有很大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN107779030A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711106428.4
申请日:2017-11-10
Applicant: 重庆大学
IPC: C09D133/10 , C09D143/04 , C09D5/16 , C09D5/08 , C09D7/63 , C23C22/34
Abstract: 本发明提供一种高强铝合金耐久性超双疏表面的制备方法,包括锆-锰盐混合溶液浸泡处理和疏水疏油溶胶涂敷处理2个步骤,其中锆-锰盐混合溶液浸泡处理在高强铝合金表面构筑具有特定微/纳结构且具有良好防护作用的膜层,疏水疏油溶胶涂敷处理则可赋予膜层超疏水超疏油的超双疏功能,使得高强铝合金具有优异的自清洁、防腐、耐污、减阻等能力。本发明制备的高强铝合金超双疏表面耐久性好,经受高温低温、强酸强碱、摩擦磨损、紫外光辐射、高压水柱冲击、强腐蚀介质浸泡等多种严酷试验,有望在多个领域获得应用。本发明制备方法工艺简单、操作方便,适用于各种尺寸、形状的高强铝合金工件的处理。
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公开(公告)号:CN105568262B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510998106.X
申请日:2015-12-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种耐磨损、耐划伤、耐腐蚀的金属表面膜层的制备方法,具体为首先将工件在沸腾的稀土盐溶液中处理,然后将工件进行自组装修饰处理,再将工件进行化学浴沉积处理,最后将工件进行固化处理,即得耐磨损、耐划伤、耐腐蚀的金属表面膜层。本发明制备的金属表面膜呈现精细的微纳结构,具有优异的耐磨损、耐划伤、耐腐蚀能力。本发明方法适用于铝、镁、铜、钛、铁、镍、锌金属及其合金等多种金属材料的表面处理。本发明方法具有工艺简单、操作方便、无需专用仪器设备、易于大规模工业化处理等特点。
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公开(公告)号:CN103762090B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410029048.5
申请日:2014-01-22
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供一种自集流超级电容器电极材料及其制备方法。该电极材料由泡沫镍集流体及在其表面原位生长的b-氢氧化镍六边形纳米片组成。该电极材料的制备方法是将导电集流体泡沫镍浸入双氧水溶液中进行低温水热氧化而直接在导电集流体上原位生长b-氢氧化镍六边形纳米片。该电极材料具有比容大、循环稳定性好的特点;且由于活性物质氢氧化镍直接生长在泡沫镍集流体上,因此该电极材料可直接使用,无需额外的集流体、导电添加剂和粘结剂,省去了复杂的电极制备过程,具有自集流的优势。该电极材料的制备方法只涉及廉价的双氧水溶液而无其他化学试剂,从而保证了制备方法的零污染、低成本;制备工序仅涉及水热氧化和真空干燥步骤,操作简单方便、重现性好,易于大批量制备和工业化生产。
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公开(公告)号:CN104878379A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510215101.5
申请日:2015-04-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种金属自清洁、耐磨损表面处理液及制备方法,以及基于此处理液的金属自清洁、耐磨损表面的构筑方法。本发明的金属自清洁、耐磨损表面处理液由无水乙醇、低表面能物质、胶粘剂、纳米氧化铝粉末和微米氧化铈粉末按一定比例配制而成;将该处理液均匀喷涂到清洁的金属工件表面,然后烘干处理使处理液固化,即可得到自清洁、耐磨损的金属表面。本发明方法不仅适用于镁、铝、锌、铜、镍、钛、锆及其合金和钢铁等各种金属材料,还可用于陶瓷、织物、纸张、玻璃等多种材料的表面处理。本发明方法具有工艺简单、操作方便、绿色环保、易于大规模工业化处理等特点。
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公开(公告)号:CN102294051B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110263859.8
申请日:2011-09-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于金属材料表面处理技术,具体提供一种生物医用镁材料表面改性剂及其改性方法。该表面改性剂由羟基磷灰石与银耳溶胶配制而成;改性处理步骤包括:将镁试样进行除油、清洗使其表面清洁,然后置于50~70℃的表面改性剂中浸泡4~6分钟后缓慢提拉取出、再于空气中放置5~10分钟,重复上述浸泡、提拉、放置操作10~20次,然后将试样置于60~80℃烘箱中干燥1~3小时。本发明制备的改性膜层对镁材料具有优异的防护效果,且生物相容性好,不对人体产生任何毒副作用,可有效解决目前生物医用镁材料在体液中腐蚀降解速率过快的问题。本发明提供的改性方法具有操作简单方便、生产成本低、绿色环保等特点。
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公开(公告)号:CN102847668A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210314685.8
申请日:2012-08-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种高强铝合金表面超疏水防护膜的制备方法,该方法包括水热成膜和膜层疏水化处理两个步骤;其中水热成膜步骤中所用溶液为稀土硝酸盐水溶液,由此可得到对高强铝合金具有优良防护作用且具有特定纳/微粗糙结构的稀土氧化膜;稀土氧化膜的纳/微粗糙结构为实现膜层的超疏水功能奠定了基础,因此通过对膜层进行疏水化处理即可实现膜层的超疏水,从而可降低高强铝合金与腐蚀介质直接接触的机会,进一步增强膜层的防护作用。通过本发明方法制备的高强铝合金表面超疏水防护膜兼具优良的超疏水功能和防护功能,可望获得广泛应用。本发明方法具有绿色环保、工艺简单、操作方便、易于大规模工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN102755951A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210278261.0
申请日:2012-08-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种金属铜超疏水表面的构筑方法,包括如下步骤:将清洁的金属铜工件浸没于装有纯水的反应釜中,再将反应釜密封后于110~130℃的烘箱中保温0.5~2小时,然后冷却到室温,取出铜工件、吹干、室温放置48小时以上,即得超疏水的金属铜表面。采用本发明方法处理后的金属铜表面具备优良的超疏水性质,与水滴的接触角可达到152~161°,滚动角小于5°,可满足工业领域对金属铜超疏水表面的需要。本发明方法不含任何化学试剂,具有生产成本低、绿色环保、工艺简单、操作方便、易于大规模工业化生产等特点。
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