-
公开(公告)号:CN115308252B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202210674484.2
申请日:2022-06-14
Applicant: 东北大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明提供一种在原位环境模拟沥青路面低温收缩的装置,包括底层加热层、下层保温层和上层可拆卸层;底层加热层内设置有加热装置,底层加热层为一闭合空间;下层保温层为一四周封闭的空间,且下层保温层的底部与底层加热层的顶部连接,下层保温层用于填充路基土材料;上层可拆卸层为一四周封闭的空间,其安装在下层保温层的顶部,且其底部与下层保温层的顶部连通,上层可拆卸层用于充填路面半刚性基层材料。本发明的下层保温层的四周采取保温绝热措施,防止了热交换,而上层可拆卸层与外界能自由热交换,与实际路面情况相符,底层加热层带有加热装置,模拟实际沥青路面冬季的表面温度低、下部温度略高,产生上下温差收缩的效果。
-
公开(公告)号:CN107093739B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710318745.6
申请日:2017-05-08
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/50 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:将锰源和钾源分散于去离子水中,搅拌后形成第一溶液;步骤S2:向所述第一溶液中加入草酸溶液并搅拌,得到第二溶液;加热所述第二溶液直到蒸干水分后得到沉淀物料;步骤S3:将所述沉淀物料压片后预煅烧,并在预煅烧后冷却,得到预煅烧后物料;步骤S4:研磨所述预煅烧后物料,得到研磨后物料;将所述研磨后物料压片后煅烧,并在煅烧后冷却至室温,得到钾离子电池正极材料用钾锰氧化物。本发明提供的钾离子电池正极材料用钾锰氧化物的制备方法工艺简单,成本低,便于实现规模化生产。
-
公开(公告)号:CN107299588B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710524593.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种预制钢管混凝土与钢筋混凝土拼装桥墩,其包括桥墩基础、预制钢管混凝土节段、一个或多个预制钢筋混凝土的中间节段和预制钢筋混凝土顶节段,其中,所述桥墩基础与所述预制钢管混凝土节段借助于设于所述桥墩基础设上的底锚栓固定连接,所述预制钢管混凝土节段与所述预制钢筋混凝土中间节段、及多个所述预制钢筋混凝土中间节段之间、预制钢筋混凝土中间节段与预制钢筋混凝土顶节段之间借助于连接单元固定连接。本发明各部分组件结构简单,不仅可以便于工厂预制,还便于现场拼接,以提高施工作业速度,也能有效降低现场作业强度。该拼装桥墩除具有承载力高,较好的抗压、抗弯、抗剪能力,以及良好的耐久性外,还具有抗震性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN107299588A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710524593.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种预制钢管混凝土与钢筋混凝土拼装桥墩,其包括桥墩基础、预制钢管混凝土节段、一个或多个预制钢筋混凝土的中间节段和预制钢筋混凝土顶节段,其中,所述桥墩基础与所述预制钢管混凝土节段借助于设于所述桥墩基础设上的底锚栓固定连接,所述预制钢管混凝土节段与所述预制钢筋混凝土中间节段、及多个所述预制钢筋混凝土中间节段之间、预制钢筋混凝土中间节段与预制钢筋混凝土顶节段之间借助于连接单元固定连接。本发明各部分组件结构简单,不仅可以便于工厂预制,还便于现场拼接,以提高施工作业速度,也能有效降低现场作业强度。该拼装桥墩除具有承载力高,较好的抗压、抗弯、抗剪能力,以及良好的耐久性外,还具有抗震性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN106981648A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710413407.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含该复合正极材料的锂离子电池。本发明的复合正极材料由金属离子Li位掺杂的磷酸锰锂及包覆其表面的导电碳层构成,且金属离子M均匀分布在磷酸锰锂内部并占据Li位,M=Na、K、Mg或Al中的任意一种或至少两种的组合。本发明的复合材料中金属离子掺杂减少了复合正极材料的颗粒尺寸,缩短Li+的扩散路径,提高了Li+的嵌入/脱出速率,提高了金属离子掺杂正极材料的离子电导率,2层导电碳层的引入提升了结合性和导电性,本发明的复合正极材料非常适合作为锂离子电池正极活性材料,制得的锂离子电池的循环性能和安全性能显著提高。
-
公开(公告)号:CN105668641A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610125248.X
申请日:2016-03-04
Applicant: 东北大学
IPC: C01G45/10
CPC classification number: C01G45/10 , C01P2002/72
Abstract: 本发明提供了一种硫酸直接焙烧软锰矿制备硫酸锰溶液的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将软锰矿与浓硫酸和水混合,得到混合物料;(2)将混合物料在温度为550-700℃的条件下焙烧,得到焙烧熟料;(3)将焙烧熟料与水混合溶出,得到溶出物料;(4)将溶出物料进行固液分离,得到滤液和滤渣,所述滤液即为硫酸锰溶液。利用所述方法制备硫酸锰溶液不需添加任何还原物质,工艺简单易于操作,锰的提取率可达90%-98%,并且易于过滤;相对酸浸法和高压法相比,不需特殊耐酸耐高压设备;能够实现锰与其他元素的有效分离,制备出的硫酸锰溶液中铁离子浓度在0.5g/L以下。
-
公开(公告)号:CN105837047B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201610168992.8
申请日:2016-03-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C03C10/10
Abstract: 本发明属于医用材料领域,特别涉及一种白榴石微晶玻璃、其制备方法及应用。本方法首先对SiO2、Al2O3、K2O、B2O3等原料进行初次煅烧,煅烧后得到白榴石烤瓷块,经破碎、湿法球磨、干燥过筛后得到白榴石烤瓷粉。将上述制得的白榴石烤瓷粉压片煅烧后,制得白榴石微晶玻璃。本发明所制备的白榴石烤瓷粉中白榴石晶粒的尺寸在1μm左右,较小的晶粒尺寸可以有效提高白榴石微晶玻璃的强度。压片煅烧后白榴石微晶玻璃具有较高的强度和较好的透光性,为白榴石微晶玻璃的制备提供了一种新的方法。
-
公开(公告)号:CN105967240B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610243636.8
申请日:2016-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种利用高锰酸钾废渣制备黄铵铁矾和四氧化三锰的方法,所述方法包括以下步骤:用硫铁矿对高猛酸钾废渣进行还原浸出,并过滤得到浸出滤液;向得到的浸出滤液中加入双氧水,在90~100℃,pH为1.5~2.5的条件下进行反应,至反应过程不再产生沉淀时进行过滤,所得滤渣为黄铵铁矾,滤液为除铁滤液;调节所得除铁滤液的pH至9~10.5,同时加热至60~90℃进行反应,反应后将产物过滤,所得滤渣为氢氧化锰沉淀,以所得氢氧化锰沉淀制得四氧化三锰。本发明通过硫铁矿还原浸出高锰酸钾废渣,再将铁元素和锰元素从浸出液中分离出来,工艺过程简单,制备过程具有一定的选择性,可以直接得到高纯净度的电池级产品。
-
公开(公告)号:CN105140504B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510487064.3
申请日:2015-08-11
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了属于锂离子电池电极材料准备技术领域的一种利用提钒弃渣制备锂电池电极材料的方法;包括:(1)铁钛分离:(2)制备黄铵铁矾:(3)制备LiFePO4锂二次电池正极材料:(4)制备钛酸锂前驱体:(5)制备Li4Ti5O12锂二次电池负极材料:本发明以难处理的多次水浸提钒弃渣为原料,运用选择性沉淀技术制备锂离子电池负极材料钛酸锂和正极材料磷酸铁锂前驱体,进而低成本制备这两种锂离子电池正、负极材料—LiFePO4和Li4Ti5O12,实现对提钒弃渣中各有价元素进行了回收、高附加值利用;实现固体废物资源化和环境友好,保护环境。
-
公开(公告)号:CN105668641B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610125248.X
申请日:2016-03-04
Applicant: 东北大学
IPC: C01G45/10
Abstract: 本发明提供了一种硫酸直接焙烧软锰矿制备硫酸锰溶液的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将软锰矿与浓硫酸和水混合,得到混合物料;(2)将混合物料在温度为550‑700℃的条件下焙烧,得到焙烧熟料;(3)将焙烧熟料与水混合溶出,得到溶出物料;(4)将溶出物料进行固液分离,得到滤液和滤渣,所述滤液即为硫酸锰溶液。利用所述方法制备硫酸锰溶液不需添加任何还原物质,工艺简单易于操作,锰的提取率可达90%‑98%,并且易于过滤;相对酸浸法和高压法相比,不需特殊耐酸耐高压设备;能够实现锰与其他元素的有效分离,制备出的硫酸锰溶液中铁离子浓度在0.5g/L以下。
-
-
-
-
-
-
-
-
-