解勤兴
- 作品数:54 被引量:67H指数:5
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- 一种锂硫电池用复合膜及其制备方法
- 本发明公开了一种锂硫电池用复合膜及其制备方法。其具体步骤为:将5~50质量份凹凸棒、5~30质量份羧基化碳纳米管、1~10质量份制孔剂以及50~80质量份成膜有机聚合物依次分散和溶解到有机溶剂中,将所得铸膜液脱泡后利用相...
- 解勤兴章敬斌
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- 一种长效锂硫电池及其制备方法
- 本发明公开了一种长效锂硫电池,由硫正极、多孔布、聚合物隔膜、金属锂负极、电解液及外壳组装而成。本发明同时公开了上述锂硫电池的制备方法。将多孔布夹在硫正极及聚合物隔膜之间,依照硫正极、多孔布、聚合物隔膜、金属锂负极的顺序放...
- 解勤兴周姝雯赵鹏朱亚亭瞿诗鹏
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- 一种氧化锰/石墨烯多孔微球及其制备方法和储能应用
- 本发明公开了一种氧化锰/石墨烯多孔微球及其制备方法和储能应用,其具体制备步骤为:将纳米氧化锰粒子或前驱体与石墨烯的水性悬浮液按照氧化锰/石墨烯1∶10-20∶1的质量比混合。超声或搅拌分散均匀后将混合溶液用喷雾干燥机进行...
- 解勤兴商莹莹于泽解超
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- 一种低成本高比能长效超级电容器电极材料及制备方法
- 本发明公开了一种低成本高比能长效超级电容器电极材料及制备方法:将秸秆等农业废弃物破碎,用石墨烯水溶液进行浸渍掺杂和包覆,加入含氮化合物前驱体混合均匀,干燥后经碳化及活化过程制备得到活性炭/石墨烯复合材料。用本发明技术方案...
- 解勤兴鲍荣荣陈浩卢智健解超张宇峰
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- 一种新型纳米结构锡炭复合负极材料的制备方法
- 本发明公开了一种新型纳米结构锡碳复合负极材料的制备方法,其具体步骤为:将柠檬酸盐与二价锡盐按照1/1的摩尔比溶解于适量蒸馏水中,搅拌反应1~5小时。反应后过滤,将固体产物洗涤纯化后,再次分散到蒸馏水中。然后按照上述固体产...
- 解勤兴赵晋辉
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- 一种聚苯乙烯基多孔炭/石墨烯复合材料及储能应用
- 本发明公开了一种以废弃聚苯乙烯为原料制备氮掺杂多孔炭/石墨烯复合材料的方法及其超级电容储能应用:将废弃聚苯乙烯用浓硫酸磺化,将其与有含氮官能团的化合物反应,再与石墨烯混合均匀,干燥后在惰性气氛下600‑1000度进行高温...
- 解勤兴陈国航鲍荣荣解超张宇峰
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- 一种氧化铝掺杂硅/双碳复合负极材料及其制备方法
- 本发明公开了一种氧化铝改性掺杂硅/双碳复合负极材料的制备方法,其具体步骤为:将硅粉、石墨粉按照1/0.5~10质量比混合均匀、根据二者总质量加入5~30%有机聚合物、2~20%铝化合物在溶剂中球磨10~72小时。除去溶剂...
- 解勤兴赵晋辉
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- 儿茶酚-聚乙烯亚胺原位化学沉积聚偏氟乙烯杂化膜的制备及染料过滤性能
- 2022年
- 水中可溶有机物的去除,特别是溶解染料的去除,是目前污水处理领域的重要研究课题。文中将儿茶酚和聚乙烯亚胺(PEI)在聚偏氟乙烯(PVDF)溶液中进行贻贝仿生化学沉积,向PVDF铸膜液中引入亲水聚合物单元来改善膜的亲水性、调控膜孔结构,制备了带有亲水单元的PVDF杂化膜,并评价了其过滤染料水溶液的性能。红外光谱和X射线光电子能谱图均证明儿茶酚-PEI在PVDF溶液中发生了化学沉积反应;杂化膜的水接触角从纯PVDF膜的84°降至43°,膜的亲水性得到改善。杂化膜表面的等电位点pH值从3.54提高到4.26,儿茶酚-PEI的化学沉积为膜表面引入了更多正电荷。化学沉积聚合物的引入降低了膜中海绵结构的厚度,增大了指状孔的直径,降低了膜阻力,提高了膜的水通量。当PEI-儿茶酚的质量分数为1.0%、固含量为16%时,膜对10 mg/L结晶紫溶液的截留大于99%,经50 h后,膜的截留率稳定在74.1%。
- 黄小华刘冬青蔡思洲解勤兴孟建强
- 溶剂化金属原子浸渍法制备聚合物固载Co Ag催化剂Ⅰ.组成与结构表征被引量:3
- 1999年
- 为避免有机聚合物因热稳定性差而不能用高温氢气还原金属制备聚合物负载催化剂的弱点,采用溶剂化金属原子浸渍法在温和的条件下直接把零价金属负载在聚合物上,制备了几种不同金属含量的CoAg催化剂,用X- 射线衍射,X- 射线光电子能谱和磁测定对催化剂进行表征并和普通浸渍法制得的相同金属含量的催化剂进行比较,表明溶剂化金属原子浸渍法制得催化剂的金属粒度小于普通浸渍法制得的催化剂,而且前者的零价金属含量也高于后者。溶剂化金属原子浸渍法制得的催化剂Co 在表面上,而普通浸渍法制得催化剂Co 在表面和体相的金属含量基本相同。
- 吴世华魏伟黄唯平解勤兴
- 关键词:溶剂化钴双金属负载型
- 一种高比能纳米炭储能材料的制备方法
- 本发明公开了一种高比能纳米炭储能材料的制备方法,其具体步骤为:将碳源前驱体与碳酸钙按照3∶3~3∶30的质量比混合均匀,并加入0~40%质量分数的改性剂,将所得混合物在惰性气氛和600‑1500度条件下进行反应,经纯化和...
- 解勤兴瞿诗鹏刘冬青解建渟
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