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期刊信息/Journal information
广东化工
广东化工

邹思民

半月刊

1007-1865

gdcic200@163.com

020-83380392;020-8302517

510034

广东省广州市越秀区越华路116号

广东化工/Journal Guangdong Chemical Industry
查看更多>>本刊一直是广东省化工行业最有权威和影响力的刊物,编委会的委员均是广东省化工界的知名人士,甚至有香港科技大学或城市大学的教授。
正式出版
收录年代

    隔膜对锂离子电池性能的影响研究

    尹昊苗文康曹浪
    1-3页
    查看更多>>摘要:隔膜是锂离子电池的重要组成部分,不仅为锂离子提供了穿梭通道,同时将正负极隔开,避免两者直接接触发生短路的作用。隔膜的性能对锂离子电池的电化学性能和安全性能有着重要影响。如何将隔膜的理化性能与锂离子电池的电化学关联起来是行业研究的重点工作。本文围绕实际应用场景,研究了隔膜特性对锂离子电池的高、低温性能的影响,并建立了隔膜特性与锂离子电池性能的对应关系,为隔膜的选型和改性提供参考和指导作用。

    锂离子电池隔膜低温放电高温储存

    正极片导电剂分布对锂离子电池性能的影响

    彭冲
    4-6,43页
    查看更多>>摘要:使用双层涂布技术制备了具有双层结构的正极片,通过调整正极片表层和底层的导电剂用量获得了两组厚度方向导电剂分布不同的正极片。一组是极片表层导电剂用量多于底层,另一组是极片底层导电剂用量多于表层。基于这两组正极片分别制备出电池,以研究正极片导电剂分布对电池性能的影响。实验结果表明,正极片导电剂分布对电池内阻、倍率放电、循环寿命、浮充电等性能有明显影响。本文研究结果将对锂离子电池的极片设计提供有益帮助。

    锂离子电池正极双层结构导电剂分布电池性能

    富锂锰/石墨电池中不同腈类添加剂的效果对比

    李帅龙任礼宋晓艺饶婷...
    7-9页
    查看更多>>摘要:已二腈(ADN)、1,3,6-已烷三腈(HTCN)用作电解液添加剂,发现能够提高高电压富锂锰/石墨电池的电化学性能。对比含0。5%ADN与0。5%HTCN电池的循环性能,发现含HTCN电池性能更优。以 0。5 C在2。0 V~4。6 V充放电,添加HTCN的电池以25℃循环470次的容量保持率为94。5%,以 45℃循环220 次的容量保持率为93。6%。扫描电镜结果表明,ADN和HTCN的加入能抑制电解液的分解,且两者作用相当。LSV和DFT理论计算的结果表明,ADN和HTCN的加入能提升电解液的耐高压性能,整体效果上,HTCN优于ADN。电感耦合等离子体发射光谱表明,ADN和HTCN均能抑制Mn溶出,且添加HTCN的效果更优,其负极上的Mn沉积量约为添加ADN的电池的83。3%。

    已二腈(ADN)1,3,6-已烷三腈(HTCN)添加剂高电压富锂锰/石墨电池循环性能

    氨基化碳纳米管-中-四(4-羧基苯基)卟吩固载血红蛋白基电极的直接电催化性能研究

    刘肖肖曾涵
    10-13页
    查看更多>>摘要:研究和发展对光敏感的电化学器件对于环境监测、环境保护和新能源的开发具有重大意义。在众多具有光响应性的纳米材料中,卟吩类有机染料因其优异的光电特性而备受青睐。使用中-四(4-羧基苯基)卟吩修饰的氨基化碳纳米管作为固定血红蛋白的载体。通过共价偶联将血红蛋白固定在纳米复合物表面,采用光谱学方法分析了酶与载体之间的相互作用。通过电化学手段,考察了固定化酶修饰电极的直接电化学行为以及对过氧化氢的催化效果。固酶电极的灵敏度为17。98 μA∙L1·mmol-1,检测限为0。003 mmol∙L-1,米氏常数Km=0。1 mmol∙L-1,通过光谱学和电化学方法检测了酶与载体之间的相互作用和对过氧化氢的催化作用。

    血红蛋白纳米复合材料中-四-(4-羧基苯基)卟吩过氧化氢相互作用

    不同镀层上镀电镀镍磷合金研究

    刘晓旭孔令凯杨松郭乐...
    14-16,31页
    查看更多>>摘要:稀土钕铁硼永磁材料在表面进行电镀镍磷合金镀层时,需要在稀土钕铁硼永磁材料表面预先电镀一层镀层,才能继续进行电镀镍磷合金;通过对比不同底层镀层基材上镀镍磷合金,对比镀层光泽度、粗糙度、镀速、百格、微观结构、磁衰、耐盐雾性,研究不同底层镀层对镍磷合金表面外观及性能的影响。实验表明,镍镀层上镀情况要优于铜镀层,多层镀层优于单层镀层。

    镍磷合金复合镀层钕铁硼材料填平性单层镀层

    PBAT及其改性复合材料的研究进展与应用

    杨帆吴宏马双翼彭江洪...
    17-19,76页
    查看更多>>摘要:本文综述了聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)及其改性复合材料的研究进展。列举了通过添加纳米填料、生物基高分子共混以及化学改性等技术来提升PBAT的机械性能、降低成本,并改善加工性能的最新研究成果。此外,还评估了这些复合材料在食品包装和农业地膜等领域的应用效果。本文最终得出结论,提出了PBAT材料未来研究和应用的新方向。

    聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯共混改性复合材料

    金属罐听外涂用水性丙烯酸改性聚酯的合成及研究

    陈高明张健林马健强
    20-23,37页
    查看更多>>摘要:以三羟甲基丙烷,新戊二醇,二甘醇,苯酐,间苯二甲酸,己二酸,富马酸,偏苯三酸酐等为主要原料合成出了含微量双键的水溶性聚酯。然后进一步将该水溶性聚酯与苯乙烯,丙烯酸丁酯,丙烯酸-2-羟丙酯和丙烯酸等含亲水单元的丙烯酸酯类混合单体共聚反应,制得了一种丙烯酸改性水性聚酯树脂。对比研究了水性聚酯改性前后的性能差异,分别研究了水性聚酯做金属包装罐外涂白可丁涂层和水性丙烯酸改性聚酯做金属包装罐外涂光油涂层的物化性能。讨论了不饱和酸酐的用量、水性聚酯的羟值、接枝改性丙烯酸酯类单体用量以及接枝改性丙烯酸酯类单体的酸值和羟值对水性丙烯酸改性聚酯的影响。结果表明富马酸在聚酯中间体中占比2%左右时接枝改性效果最优;聚酯中间体的羟值和丙烯酸酯类单体的羟值在均在100 mg·g-1~120 mg·g-1 范围(固体羟值)时,漆膜的硬度、柔韧性和耐化性达到最佳;水性丙烯酸改性聚酯的酸值在25 mg·g-1~30 mg·g-1(70%固含)时,水溶性和储存稳定性效果最好。当接枝改性丙烯酸酯类单体用量与聚酯用量质量比 1∶3时,该水性丙烯酸改性聚酯制得的漆膜具有极佳的T弯性能和附着力以及物化性能,可用于制备水性罐听外涂白可丁涂层;当接枝改性丙烯酸酯类单体用量与聚酯用量质量比3∶1时,该水性丙烯酸改性聚酯制得的漆膜具有极佳的光泽、丰满度、柔韧性和优异的耐溶剂性能,且储存稳定性好,能广泛应用于制备罐听外涂光油涂层。

    金属罐听涂料丙烯酸改性聚酯光泽耐溶剂柔韧性

    柠檬酸辅助铁-锆催化剂增强光芬顿降解罗丹明B

    张博黎晓燕钟乐恒张扬...
    24-27,13页
    查看更多>>摘要:本文采用水热-沉淀法制备FeOOH-ZrO2催化剂,采用XRD对催化剂的物相进行了分析,并利用SEM-EDS对催化剂的形貌与组成进行了表征。以罗丹明B(RhB)为目标污染物,在可见光辐照下,构建了柠檬酸(CA)辅助FeOOH/ZrO2增强光芬顿体系用于降解RhB,探究了工艺条件对RhB降解率的影响,在优选的工艺条件:H2O2=1 mM,初始pH=3。0,FeOOH-ZrO2=1 g/L,CA=1 mM,RhB的降解率为96。69%。开展了循环实验,循环5 次后,RhB的降解率仍保持在90%以上,并采用自由基捕获实验、荧光实验研究了CA辅助FeOOH-ZrO2增强光芬顿体系的机理。ZrO2与CA均能促进反应体系对RhB的降解。

    FeOOH-ZrO2柠檬酸光芬顿羟基自由基罗丹明B

    Fe3O4@SiO2/PEI修饰氧化石墨烯对水中染料的吸附研究

    黄斌艳李斌
    28-31页
    查看更多>>摘要:本研究利用Fe3O4@SiO2/PEI修饰的氧化石墨烯磁性复合材料(MSPG)去除水中含阴、阳离子染料废水。其中,MO在pH为4。0时吸附量达最大值233。5 mg/g,CR在pH为6。0时吸附量达最大值213。5 mg/g,而MB在pH为10。0时吸附量达最大值99。89 mg/g。MSPG对CR和MB的吸附过程更符合Freundlich吸附模型,MSPG对MO的吸附更符合Langmuir吸附模型。同时,MSPG对MO、CR和MB焓变ΔH°值均为正值,吉布斯自由能ΔG°均为负值,说明吸附过程均为吸热和自发的过程。与Fe3O4@SiO2/PEI相比,MSPG不仅对阴离子染料MO和CR有较高的吸附,而且对MB也有一定的吸附,表明GO的加入,使MSPG去除CR和MB的能力显著增强,并且具有更加广泛的实用性。

    磁性复合材料氧化石墨烯染料吸附去除

    低粘度、抗冲击环氧阻燃灌封胶性能研究

    冯朝波黎灿光娄星原王祥伟...
    32-34页
    查看更多>>摘要:以Epikote828、NPEF-170 环氧树脂为基体,CYH-277 为稀释剂,液体阻燃剂与改性氢氧化铝复配,改性硅微粉和重钙为填料制备了环氧灌封胶。研究了不同原材料对灌封胶性能的影响。结果表明:采用CYH-277 降低了环氧灌封胶粘度,并提高了环氧灌封胶的抗冲击性能,复配阻燃剂发挥了协同阻燃作用,达到了 V-0 级的阻燃要求。制备的灌封胶粘度低、固化反应放热峰温度低,操作时间长,抗冲击性能好,电学性能好,固化物表面光滑平整,具有良好的储存稳定性,可用于狭小缝隙的灌封。

    低粘度抗冲击性能阻燃电学性能