专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种电催化用氟化铝掺杂的分级多孔碳纳米纤维的合成方法-CN202310494566.3在审
  • 邓南平;曾强;康卫民;于如如;贾书玮;刘霞;汪港;孙晓斌 - 天津工业大学
  • 2023-05-05 - 2023-08-01 - D01F9/21
  • 本发明涉及一种电催化用氟化铝掺杂的分级多孔碳纳米纤维的合成方法,属于电极材料的技术领域。其制备方法包括如下步骤:(1)铝溶胶的制备;(2)纺丝液的制备;(3)使用静电溶吹技术制备初生纤维;(4)将初生纤维通过预氧化处理得到预氧化前驱体纳米纤维;(5)将预氧化前驱体纳米纤维通过碳化工艺得到氟化铝掺杂的分级多孔碳纳米纤维。本发明提出了一种简便构成分级多孔结构的新策略,制备的氟化铝掺杂的分级多孔碳纳米纤维,由于构建了分级多孔的结构,使得其具有超高的比表面积,这可以把原位生长的氟化铝活性位点充分暴露出来,并且在碳化过程中氟原子和氮原子成功插入到碳基体中,优化了整体的导电性,添加了更多的缺陷,加快氧还原反应的进行,从而改善了其电催化的性能。运用该方法制备氧化铝掺杂的多孔碳纳米纤维可以在电催化领域中得到广泛地运用。
  • 一种电催化氟化掺杂分级多孔纳米纤维合成方法
  • [发明专利]ZIF-67作为压电增强相的聚偏氟乙烯复合材料-CN202211232531.4在审
  • 厉宗洁;贾梦格;王浩;刘雍;康卫民;王鑫慧;王树业;赵良 - 天津工业大学
  • 2022-10-10 - 2023-03-07 - D04H1/4318
  • 本发明设计一种ZIF‑67作为压电增强相的聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)ZIF‑67合成:将Co(NO3)2·6H2O和2‑甲基咪唑分别溶于甲醇中,将两种溶液混合并在室温下放置24小时进行结晶。之后进行离心、洗涤和干燥得到ZIF‑67纳米颗粒。(2)纺丝液配制:将一定量聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)/丙酮复合溶剂中,40~50℃下搅拌配制浓度为17~19%的PVDF溶液;再将有机支化盐加入PVDF溶液中,最后将ZIF‑67进行超声分散到纺丝液。其中有机支化盐占纺丝液质量百分比为0.5%~3.5%,ZIF‑67占纺丝液的质量百分比为0.1~1.5%。(3)静电纺丝:将上一步纺丝液采用静电纺丝法进行纺丝,纺丝电压为20~30kV,接收距离为10~15cm,供液速率为0.3~1.0mL/h,温度保持在30±5℃,相对湿度保持在35±10%。
  • zif67作为压电增强聚偏氟乙烯复合材料
  • [发明专利]一种光热膜蒸馏用三层膜的制备方法-CN202110993248.2有效
  • 康卫民;刘梦瑶;王春艳;鞠敬鸽;黄宇婷;史佳丽;胡伟 - 天津工业大学
  • 2021-08-27 - 2023-01-13 - B01D61/36
  • 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。
  • 一种光热蒸馏三层制备方法
  • [发明专利]一种负载铜和氧化亚铜的多孔碳纳米纤维改性隔膜的制备方法-CN202210785789.0在审
  • 邓南平;李亚男;康卫民;王晓晓;王浩;高红静 - 天津工业大学
  • 2022-07-06 - 2022-12-27 - H01M50/403
  • 本发明涉及一种负载铜和氧化亚铜的多孔碳纳米纤维改性隔膜的制备方法,属于锂硫电池隔膜的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)配制一定浓度的可以用来吸收磷化反应尾气的硫酸铜溶液,其溶剂为去离子水,常温下搅拌使无水硫酸铜粉末完全溶解;2)负载铜和氧化亚铜的多孔碳纳米纤维的制备:将一水合次亚磷酸钠作为磷化反应的磷源加热到一定温度分解,产生PH3,在硫酸铜溶液中加入一定量多孔碳进行吸附处理。3)改性隔膜的制备:将步骤(2)中制备的负载铜和氧化亚铜的多孔碳纳米纤维加入适量PVDF、羧甲基纤维素等作为粘结剂和适量N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂,将得到的涂料涂覆到商业隔膜上进行改性。这种方法不仅实现了磷化尾气产物的再利用,而且用于液态锂硫电池,能够很好的吸附多硫化物,改善电池性能。
  • 一种负载氧化亚铜多孔纳米纤维改性隔膜制备方法
  • [发明专利]原位生长ZIF-67制备聚偏氟乙烯皮芯结构压电纳米纤维膜的方法-CN202211232532.9在审
  • 厉宗洁;贾梦格;刘雍;康卫民;王鑫慧;王树业;赵良 - 天津工业大学
  • 2022-10-10 - 2022-12-16 - D04H1/4318
  • 本发明设计一种原位生长ZIF‑67制备聚偏氟乙烯皮芯结构压电纳米纤维膜的方法,该制备方法包括以下步骤:(1)纺丝液的配制:将一定量聚偏氟乙烯(PVDF)粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)和丙酮复合溶剂中,40~50℃下搅拌使PVDF粉末完全溶解,配制出浓度为17~19%的PVDF溶液;然后将一定量有机支化盐加入上述溶液中,不断搅拌至完全溶解,最后将无机钴盐在室温下搅拌溶解到上述混合溶液中。其中有机支化盐占PVDF溶液质量百分比为0.5%~3.5%,无机钴盐占纺丝液的质量百分比为0.1~1.0%。(2)静电纺丝:将上一步纺丝液采用静电纺丝法进行纺丝,纺丝电压为20~30kV,接收距离为10~15cm,供液速率为0.3~1.0mL/h,温度保持在25±5℃,相对湿度保持在35±10%。(3)ZIF‑67的原位生长:将Co(NO3)2·6H2O和2‑甲基咪唑分别溶于50mL的甲醇中。再将2‑甲基咪唑溶液缓慢地加入到持续搅拌的硝酸钴溶液中配制ZIF‑67的原位生长液。然后迅速将纺制的纤维膜放入到生长液中,在室温下进行1~24h的原位生长。最后将膜拿出并用甲醇充分地冲洗后在烘箱中进行烘干。
  • 原位生长zif67制备聚偏氟乙烯结构压电纳米纤维方法
  • [发明专利]一种膜蒸馏用多级纳米纤维复合膜的制备方法-CN202210780721.3在审
  • 鞠敬鸽;陈燕飞;史佳丽;范一然;康卫民;黄宇婷;张艺璇;胡伟 - 天津工业大学
  • 2022-07-05 - 2022-12-13 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种利用静电纺制备PVDF‑HFP/TPU多级结构纳米纤维膜的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能和较低的结晶度;TPU综合性能优越,具有无法比拟的柔性、韧性和抗菌性,而且其独特的硬软段微相结构使得分子链段上同时存在着亲水基团和疏水基团,具有良好的透湿性能。利用静电纺丝技术在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。本发明所制备的膜蒸馏用多级纳米纤维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,在海水淡化、苦咸水等水处理领域具有广阔的应用前景。
  • 一种蒸馏多级纳米纤维复合制备方法
  • [发明专利]一种多级结构间位芳酰胺纳米纤维基复合全固态电解质的制备方法-CN202210830033.3在审
  • 康卫民;向恒莹;邓南平;高鲁 - 天津工业大学
  • 2022-07-15 - 2022-11-29 - H01M10/0564
  • 本发明涉及一种多级结构间位芳酰胺纳米纤维基复合全固态电解质的制备方法,属于全固态锂离子电池的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)将聚间苯二甲酰间苯二胺与四丁基六氟磷酸铵以及N,N‑二甲基乙酰胺按一定的比例混合均匀,制备纺丝溶液;2)将纺丝溶液置于一个平行的注射器中,在不同比例的四丁基六氟磷酸铵以及不同的挤出速率下受高压电场作用发生牵伸,以纤维形态到达接收装置,最后形成多级结构间位芳酰胺纳米纤维膜;3)将氧化乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂和乙腈按一定的比例混合均匀,制备浇铸溶液;4)将制备出的多级结构间位芳酰胺纳米纤维膜利用溶液浇铸法引入到浇铸溶液中做为支撑骨架,以制备复合全固态电解质;5)将所得全固态复合电解质纤维膜进行干燥,制备最终的电解质膜。运用该方法制备的一种多级结构间位芳酰胺纳米纤维基复合全固态电解质可以在全固态锂金属电池中得到广泛地运用。
  • 一种多级结构间位芳酰胺纳米纤维复合固态电解质制备方法
  • [发明专利]一种基于静电溶吹技术的复合全固态电解质制备方法-CN202210807394.6在审
  • 邓南平;张禄岗;康卫民;高红静;刘亚荣;李亚男;王浩 - 天津工业大学
  • 2022-07-11 - 2022-11-11 - H01M10/056
  • 本发明涉及一种基于静电溶吹技术的复合全固态电解质制备方法,属于全固态锂离子电池的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)Gd掺杂SnO2前驱体纺丝溶液的制备:将无水乙醇、DMF、PVP K90、硝酸钆、结晶四氯化锡按照一定的比例混合制备纺丝溶液;2)Gd掺杂SnO2纳米纤维前驱体的非织造过程:将配制的纺丝溶液通过静电溶吹装置制备前驱体Gd掺杂SnO2纳米纤维;3)将制备的前驱体纳米纤维进行高温煅烧,得到中空结构的Gd掺杂SnO2纳米纤维;4)将制备的中空结构的Gd掺杂SnO2纳米纤维与PEO、LiTFSI、乙腈按照一定的比例混合,搅拌均匀。将搅拌均匀的溶液浇筑到聚四氟乙烯板上,进行烘干处理,然后热压30min,得到120μm的复合全固态电解质,可以应用于全固态锂离子电池中。
  • 一种基于静电技术复合固态电解质制备方法
  • [发明专利]一种磷化钴掺杂蜂窝多孔碳纳米纤改性隔膜的维制备方法-CN202210807395.0在审
  • 邓南平;王浩;康卫民;王晓晓;李亚男;高红静;张禄岗;刘亚荣 - 天津工业大学
  • 2022-07-11 - 2022-11-11 - H01M50/403
  • 本发明涉及一种磷化钴掺杂蜂窝多孔碳纳米纤维改性隔膜的制备方法,属于锂硫电池隔膜改性材料的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、蒸馏水、四水合乙酸钴和质量分数为60wt%的PTFE乳液按一定的比例混合均匀,制备纺丝溶液。然后,将纺丝溶液通过静电溶吹制备为前驱体纳米纤维膜。再将前驱体纤维膜通过程序升温方法进行预氧化处理得到预氧化前驱体纳米纤维膜;2)将预氧化前驱体纳米纤维膜在一定的气氛下通过升温程序进行碳化,得到钴掺杂的蜂窝多孔碳纳米纤维。3)然后将钴掺杂的蜂窝多孔碳纳米纤维和一水合次亚磷酸钠一起在一定气氛通过升温程序进行磷化,得到磷化钴掺杂的蜂窝多孔碳纳米纤维。4)改性隔膜的制备:将步骤(3)中制备的磷化钴掺杂的蜂窝多孔碳纳米纤维加入适量PVDF、羧甲基纤维素等作为粘结剂和适量N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂,将得到的涂料涂覆到商业隔膜上进行改性。该种方法能够保证高导电性以及电子和离子的短输运路径有效提高锂硫电池隔膜改性材料对多硫化物的吸附和催化性能。
  • 一种磷化掺杂蜂窝多孔纳米改性隔膜制备方法
  • [发明专利]一种光催化-光热膜蒸馏用复合膜的制备方法-CN202110993266.0有效
  • 康卫民;刘梦瑶;王春艳;鞠敬鸽;黄宇婷;胡伟;史佳丽 - 天津工业大学
  • 2021-08-27 - 2022-11-08 - B01D71/34
  • 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。
  • 一种光催化光热蒸馏复合制备方法

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