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公开(公告)号:CN111554514A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010392366.3
申请日:2020-05-11
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/40 , H01G11/86 , C01G30/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M11/83 , D06M11/64 , D06M11/55 , D06M11/50 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种柔性异质纳米片赝电容正极材料,涉及电容器制造领域。制备步骤如下:(1)碳布亲水性及镀银处理;(2)超级电容器正极材料锡锑前驱体阵列的制备;(3)采用原位还原法制备锡锑合金纳米片阵列;(4)正极材料锡锑合金-硫化锡锑异质纳米片的制备。本正极材料在三维碳布上直接生长,具有锡锑合金-硫化锡锑异质纳米片阵列结构,具有高纯度、高密度、高取向性的特点;所述正极材料形貌整齐,且生长条件严格可控、设备和工艺简单、电容量高、充放电稳定性好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111411222A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010235723.5
申请日:2020-03-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明的铜镍硫化物过硫酸铵-硫酸氧化浸出提取有价金属方法,步骤为:将低品位铜镍硫化物原料筛分得铜镍硫化物矿粉,按比例取过硫酸铵与硫酸原料,过硫酸铵采用两种方式中的一种(1)全部与硫酸混合成混合后,与矿粉按比混合均匀;(2)过硫酸铵部分与硫酸混合,部分制成饱和溶液;在特定温度与体系pH下进行恒温浸出反应,饱和过硫酸铵溶液在浸出过程在加入,完成浸出过滤得浸出液,浸出液中有价金属Ni提取率为90.4-97.5%,Cu提取率为93.4-99.9%,Co提取率为92.7-99.6%。该方法浸出温度低,硫酸浓度低,用量少,工艺流程简单,应用范围广,矿石原料不受区域、矿位、品位等限制;有价金属提取率较高,且无SO2排放。
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公开(公告)号:CN110759386A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911170938.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G49/06 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B01J23/745
Abstract: 本发明提供一种铁尾矿为原料的α-Fe2O3纳米光催化材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:铁元素提取,将铁尾矿破碎、研磨成矿粉后,处理获得含铁盐溶液;步骤2:氧化,在50~500r/min的搅拌速率下,向盐溶液中滴加过氧化氢,氧化反应10~60min;步骤3:中和沉淀,在15~50℃和搅拌速率为50~500r/min的条件下,向氧化后的溶液中滴加氨水溶液,利用电位pH计实时监测溶液的pH值,当pH达到3.5~4.5且稳定时,继续搅拌反应10~120min后,过滤得到滤液和前驱体;步骤4:煅烧制备α-Fe2O3。本发明实现了工业固体废弃物的高附加值综合利用;制备过程简单、安全、易操作;反应过程温度低,能耗低,经济成本低;铁的利用率高,制得产物性能好,可降解水中90%以上的甲基橙和亚甲基蓝。
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公开(公告)号:CN110629250A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910972399.2
申请日:2019-10-14
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于能源材料领域,具体涉及一种Ag支撑准三维结构嵌入式柔性电极材料的电化学制备法,通过电沉积时间、次数的的控制,形成单层及多层的Ag/Ni3S2结构,使其产生所需的催化效果、比表面积、电容量。本发明制备工艺简单,制备出的材料具有多孔孔道,比表面积大,形貌新颖,通过正负电压的调节,可制备出具有不同纳米尺度及形貌、催化性能各异的催化材料,所制备的具有准三维尺度超结构链接的催化材料,并且电极选用可折叠多次的碳布,可推广为柔性可穿戴电极材料,并广泛应用于能源转化与存储、催化等领域。
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公开(公告)号:CN106365456B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610786170.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于医用材料领域,涉及一种二硅酸锂微晶玻璃、其制备方法及应用。本发明的二硅酸锂微晶玻璃按质量百分比包括如下组分:SiO255%~65%、Li2O 16%~24%、P2O52%~5%、Al2O38%~12%、K2O 2%~5%和TbO21%~10%。本发明的方法为将原料进行预烧、煅烧、浇注成型,再经退火、核化、析晶后制得偏硅酸锂微晶玻璃块体,其具有良好的可加工性,经机械加工后再次热处理得到二硅酸锂微晶玻璃。本发明所制备的二硅酸锂微晶玻璃经特定含量的稀土元素Tb掺杂,可破坏玻璃网络结构,降低粘度,有利于析晶,提高微晶玻璃的硬度和抗弯强度,为二硅酸锂微晶玻璃的制备提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN109768260A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910063119.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种磷化二钴/碳复合材料及其制备方法和用途。本发明提供的所述磷化二钴/碳复合材料包括碳材料基底以及嵌入在所述碳材料基底中的Co2P纳米片。所述制备方法包括:(1)将钴源、磷源和表面活性剂与水混合后,进行水热反应,得到Co2P前驱体;(2)将Co2P前驱体与有机碳源溶液混合后,进行水热反应,得到Co2P/C复合材料前驱体;(3)将Co2P/C复合材料前驱体在保护性气氛下进行煅烧,得到所述磷化二钴/碳复合材料。本发明提供的磷化二钴/碳复合材料导电性好,比容量高,倍率性能和循环性能好。本发明提供的制备方法原材料廉价易得,制备过程简单,操作可控度强。
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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。
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公开(公告)号:CN108630922A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810394666.8
申请日:2018-04-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种磷酸锰锂/碳复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。本发明提供的制备方法包括:(1)对含锰反应混合物进行水热反应,固液分离,得到含锰化合物;(2)将含锰化合物、含磷锂盐与碳源在溶剂中混合得到反应前驱体,将所述反应前驱体在惰性气体下煅烧,得到所述磷酸锰锂/碳复合正极材料。本发明还提供按上述方法制备的磷酸锰锂/碳复合正极材料以及含有此种正极材料的锂离子电池。本发明的制备方法工艺简单、过程易控、成本低、产率高,实现了对磷酸锰锂形貌的有效控制;本发明提供的磷酸锰锂/碳复合正极材料形貌多样,比容量和循环稳定性都很好。
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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。
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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。
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