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公开(公告)号:CN110465324A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910757821.2
申请日:2019-08-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Abstract: 本发明提供了改性SBA-15分子筛的制备方法,该催化剂采用直接法或后嫁接法在SBA-15介孔分子筛材料上引入氨基或羧基基团,该催化剂可用于甲醛与丙醛缩合制备甲基丙烯醛的反应中。在反应过程中,该催化剂始终保持固态、易从反应体系中分离、具有可循环利用、稳定性好以及不易膨胀等特点,并且制备过程简便,易重复。
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公开(公告)号:CN109950624A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910313075.8
申请日:2019-04-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种改性纳米Al2O3粒子添加剂、制备方法及包含该添加剂的锂离子电池电解液。所述添加剂包括纳米Al2O3粒子和接枝在所述纳米Al2O3粒子上的特定离子液体。该添加剂可有效稳定电解液/负极界面,有助于低阻抗SEI膜的生成,因而可抑制低温下枝晶的产生,因此用于锂离子电池电解液可有效改善电池低温性能,不仅可提高电池放电容量,且可长期稳定循环。
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公开(公告)号:CN109786721A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910117166.4
申请日:2019-02-15
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种正极材料、及其制备方法和用途,所述正极材料的制备方法包括如下步骤:(1)在含有锰盐、锂盐和过渡金属盐的混合溶液中加入嵌段共聚物溶液,得到前驱体溶液;(2)对所述前驱体溶液进行沉淀,煅烧后得到正极材料。本发明所述嵌段共聚物的两端具有不同的基团,一方面亲水性基团有利于其在前驱体溶液中的溶解,进而形成的碳包覆层和分布于一次颗粒之间的碳材料性能良好,有利于提高正极材料的导电性;另一方面,通过在嵌段共聚物的另一端选用可以对晶体的结构、大小及形貌进行调控的矿化基团,使得到的正极材料具有特定的形貌和大小,进而通过暴露更多有利于锂离子传输的晶面,提高锂离子的扩散速率,提高电化学性能。
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公开(公告)号:CN109709364A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811557232.1
申请日:2018-12-19
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01R1/44 , G01R31/374
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,公开一种恒温装置,用于对电池进行性能测试,包括箱体,箱体外部设有电源组件和用于检测并控制箱体温度的控制组件,箱体的内部还设有用于制热的第一换热组件以及用于制冷的第二换热组件。第一换热组件与控制组件和电源组件依次电连接形成回路;第二换热组件与控制组件和电源组件依次电连接形成回路。本发明通过第一换热组件进行制冷,通过第二换热组件进行制热,避免了热电半导体制冷组件即进行制冷又进行制热时容易碎裂,而降低热电半导体制冷组件寿命甚至损坏而影响使用的问题。
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公开(公告)号:CN109686939A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811551183.0
申请日:2018-12-18
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种介孔碳/磷酸铁锂复合纳米材料及其制备方法和应用,所述介孔碳/磷酸铁锂复合纳米材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备多层中空SiO2;(2)将碳源和硫酸灌注到步骤(1)得到的多层中空SiO2中反应,使用碱性溶液溶解得到介孔碳;(3)将介孔碳分散于水中形成分散液,而后将铁源、锂源、磷酸盐和有机酸加入到分散液中混合得到所述介孔碳/磷酸铁锂复合纳米材料;本发明提供的制备方法,能够合成多层中空球壳结构的材料,能够增大复合纳米材料的表面积,缩短锂离子的扩散路径,同时,形成的介孔碳可包埋在磷酸铁锂内部,与多层中空结构协同促进提升材料的电导率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109638275A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811545120.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/362 , H01M4/38 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种硒、硅酸根共掺杂高镍正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料为硒和硅酸根共同掺杂改性的高镍正极材料,化学式为LiNixM1‑xSea(SiO4)bO2‑a‑b,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1,0<a≤0.05,0<b≤0.05。本发明利用硒和硅酸根对高镍正极材料进行低价阴离子掺杂,改善材料晶格结构;硒和硅酸根具有良好的协同作用,能够提高材料在高电压下的结构稳定性,明显改善高镍正极材料的电化学性能。所得正极材料在2.5‑4.2V电压窗口,0.1C电流密度下,首次循环放电比容量≥185mAh/g,循环200圈容量保持率≥85%,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109638259A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811554413.9
申请日:2018-12-18
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M10/0525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明涉及一种复合三元正极材料及其制备方法,所述材料具有核壳结构,内核为镍钴锰三元正极材料,分子式为LiNixCoyMnzO2,其中0≤x<1,0≤y<1,0≤z<1,且x+y+z=1;外壳为铌酸盐,分子式为MNbO3,其中M为Ln、Zn、Zr、Ce或Ti中的至少一种。本发明利用铌酸盐对三元正极材料进行包覆,能够增强三元正极材料的离子和电子传输,有效改善材料的循环和倍率性能,同时有效降低材料残碱含量,提高材料的热稳定性,提升材料的安全性能。制备过程中利用溶胶凝胶法先得到纳米铌酸盐,再热处理进行包覆,工艺简单且易于实现,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109607556A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811534795.9
申请日:2018-12-14
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B33/20 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种掺杂硅酸铁钠电极材料及其制备方法和应用,所述电极材料的分子式为Na2-yFe1-xMnxSiO4-yFy,其中0
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公开(公告)号:CN109607542A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910117682.7
申请日:2019-02-15
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B33/021 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种硅纳米颗粒及其制备方法和用途,所述制备方法包括:(1)将铜氨络合物沉积在硅材料的表面,形成硅铜合金;(2)将得到的硅铜合金作为催化剂与硅混合处理,得到触体;(3)将得到的触体与卤代烷或醇类发生催化反应,得到硅纳米颗粒。本发明将硅铜合金催化剂用于硅与卤代烷或醇的原位催化反应,得到粒径、形貌可控的硅纳米颗粒,粒径分布均一;所述方法工艺简单,反应条件温和,制备过程清洁,制得硅纳米颗粒的同时能副产高价值的有机硅单体,有望实现硅纳米颗粒与有机硅单体生产双赢的目的,解决了现有技术难以实现硅纳米颗粒制备的关键问题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109473675A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811556960.0
申请日:2018-12-19
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种包覆型磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法和应用,采用两种不同的碳源分两步原位包覆制备得到了包覆型磷酸铁锰锂正极材料,同时利用掺杂含氧化合物对磷酸铁锰锂正极材料进行离子掺杂,能够有效修复磷酸铁锰锂正极材料的晶格界面,阻止过渡金属离子在电解液中的溶解,增强正极材料的循环寿命和循环稳定性,提升材料的电化学性能。所得正极材料具有高倍率性能和良好的循环稳定性,其在5C倍率时该包覆型正极材料的放电比容量>148mAh/g,循环1000次后容量保持率>92%,且制备工艺节约能耗,简单易行,具有良好的应用前景。
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