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公开(公告)号:CN113659126A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110945378.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种电池复合电极材料及其应用。该电池复合电极材料的制备方法包括如下步骤:将磷单质、锡单质以及石墨混合在惰性气体气氛下球磨即得。其中,球磨为高能球磨,转速优选为100r/min~900r/min。本发明提供的方法可以通过球磨使得三者均匀分散,并将所获得的复合电极材料用于锂离子电池和钠离子电池电极材料。该方法与传统磷化物或红磷复合合成方法相比更为便捷,制得的材料表面具有一定孔隙,具有但分散性,在材料生产过程中具有便捷性、环保清洁等优势。本发明得到的复合电极材料作为锂离子电池和钠离子电池电极材料表现出了优越的比容量、充放电循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113603406A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110966631.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明属于保温材料技术领域,提供了一种免烧免蒸泡沫保温复合材料,以废瓷粉、赤泥和水泥为胶凝材料,加水后形成的浆体能在空气中或水中硬化,并能将各组分胶粘在一起,形成复合材料;通过添加发泡剂使胶凝材料在硬化的同时形成了气孔,结合稳泡剂的使用,使得复合材料中含有大量稳定的气孔,进而提高了复合材料的保温性能,降低了复合材料的导热系数;通过添加激发剂激发胶凝材料中的活性物质发生反应,促进各组分的胶粘,同时水泥有利于促进硬化,进而无需烧结和蒸压,在常温下进行养护即可得到导热系数小的泡沫保温复合材料。实施例的结果显示,本发明提供的免烧免蒸泡沫保温复合材料的导热系数为0.044W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN113429533A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110939642.8
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种热熔型酚醛树脂及其复合材料的制备和降解方法,涉及高分子材料及其化学回收技术领域。具体步骤包括,将酚类化合物和醛类化合物在催化剂作用下,升温反应后,降温加入芳基硼酸及其衍生物,再次升温沸腾回流,反应结束后减压脱水,加入改性剂和增韧剂,抽真空即可制得热熔型酚醛树脂。将热熔型酚醛树脂采用热熔预浸法,制成树脂胶膜,再与纤维增强体复合,热压处理,即可得到热熔型酚醛树脂基复合材料。将热熔型酚醛树脂和热熔型酚醛树脂基复合材料,在乙醇或丙酮溶剂中加热分解,即可降解回收。本发明制备工艺操作简单,能耗低,生产过程易于控制,可以实现大批量连续生产。降解过程安全环保,绿色无污染。
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公开(公告)号:CN112708227B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110038059.X
申请日:2021-01-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种玄武岩纤维增强的PVC大理石尾矿复合材料及制备方法,所述复合材料包括主料、热稳定剂、增塑剂、润滑剂和助剂,所述主料包括PVC树脂、大理石尾矿和玄武岩纤维。所述复合材料还包括抗菌改性聚丙烯纤维和调节剂,所述抗菌改性聚丙烯纤维是由大理石尾矿和聚丙烯共混纺丝制得的。所述复合材料中原料的质量分数如下:PVC树脂100份,大理石尾矿10‑100份,玄武岩纤维2‑12份,热稳定剂2‑8份,增塑剂1‑5份,润滑剂0.1‑1.2份,助剂0.1‑13份,抗菌改性聚丙烯纤维5‑20份,调节剂5‑10份;所述抗菌改性聚丙烯纤维中的大理石尾矿0.3‑4份,其余为聚丙烯纤维。
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公开(公告)号:CN109309198B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201710615622.9
申请日:2017-07-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极红磷/石墨烯复合材料的制备方法。所述方法通过低温液相法,将红磷和石墨烯在溶剂中充分分散,并借助红磷和石墨烯在溶剂中表面电性差异,使红磷纳米片均匀负载在石墨烯表面,获得均匀的红磷/石墨烯复合材料。所述方法包括提纯红磷、制备混合分散液、离心处理和冷冻干燥等步骤。本发明所述的制备方法简单、环境友好、成本低廉;所得到的红磷/石墨烯复合材料中,红磷为无定形纳米片状形貌,并均匀附着在石墨烯表面,具有较高的利用率,显著地提高了锂离子电池的比容量以及循环充放电稳定性。
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公开(公告)号:CN113045839A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110232967.2
申请日:2021-03-02
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种增强热塑性聚合物树脂的复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将煤矸石破碎,磨细,烘干,偶联剂改性,增韧剂包覆,造粒得到煤矸石颗粒;将热塑性聚合物树脂粉、玄武岩纤维、煤矸石颗粒和辅料混合搅拌;用双螺杆挤出机挤出得到成品。本发明通过偶联剂改性煤矸石粉、再用增韧剂进行包覆并挤出造粒,之后再混合热塑性树脂粉、玄武岩纤维和辅料,可以大幅提高煤矸石粉体与热塑性聚合物基复合材料的相容性,弱化煤矸石填充带来的韧性和强度下降的问题,并改善热塑性聚合物加工黏度大、流动性差,与极性矿物煤矸石粉体加工融合性不高,造成材料力学性能和热稳定性能降低的缺陷。
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公开(公告)号:CN108899528B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810771374.1
申请日:2018-07-13
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料P+TiO2+CNT的制备方法,包括以下步骤:一是将商用红磷粉体球磨并细胞粉碎后,在200度条件下水热处理,并烘干备用;二是将钛酸四丁酯分散在乙醇中,用玻璃棒充分搅拌均匀。将上述提纯后的红磷分散在乙醇中,细胞粉碎后加入氨水,并加热至45度,一边搅拌一边逐滴加入钛酸四丁酯分散液,随后磁力搅拌,抽滤后再用乙醇洗涤晾干得到P+TiO2复合材料;三是将碳纳米管和上述复合材料在溶剂中细胞粉碎,离心、洗涤并在‑80℃下冷冻,随后转移到冻干机中冻干,得到P+TiO2+CNT复合材料;本发明制备方法简单易行;所获得的P+TiO2+CNT复合材料用于锂离子电池电极时具有较高的比容量和良好的电化学性能稳定性。
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公开(公告)号:CN110627467A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910994219.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: C04B28/14 , C04B111/24
Abstract: 本发明提供了一种海水防腐赤泥基胶凝材料及其制备方法和应用。该海水防腐赤泥基胶凝材料由粉料、减水剂、骨料和海水混合制得;所述粉料包括20~40重量份的赤泥、6~26重量份的矿粉、30~45重量份的硅酸盐水泥和4~8重量份的脱硫石膏;所述骨料为标准砂和/或铁尾矿;所述粉料与骨料的重量比为1:(2~4);所述海水灰比为0.3~0.5;所述减水剂的用量为至少所述粉料的1.2wt%。本发明使用赤泥及其它固体废弃物与海水拌合,减少了成本。得到的胶凝材料符合海工混凝土的要求。
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公开(公告)号:CN110606775A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911046155.8
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种河道淤泥和废弃园林生物质发酵制备肥料的方法。该方法包括如下步骤:将河道淤泥、废弃园林生物质、腐殖酸均匀混合后,加入微生物菌剂,在厌氧条件下,湿度控制在30~70%,温度控制在25~50℃,发酵7天,造粒烘干,即得。本发明提供的方法可以解决河道淤泥大量堆存地表污染环境的问题,提高淤泥及生物质的发酵效果。本发明得到的肥料有机质含量高达到40%,具有较高有机质转化率,发酵后的总养分(总氮+有效五氧化二磷+氧化钾)含量可达5%,且生产条件较为简单,可进行工业化生产。
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公开(公告)号:CN110498652A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910896869.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种气凝胶改性的铁尾矿复合泡沫保温材料及其制备方法。以重量份计,本发明的铁尾矿复合泡沫保温材料由包括如下原料进行发泡制得:10~50份铁尾矿、15~65份粉煤灰、1~20份矿粉、30~60份胶凝材料、0.001~0.1份减水剂、0.1~2.5份速凝剂、0.05~2.5份稳泡剂、0.05~2份聚丙烯纤维和0.1~1.5份气凝胶。本发明利用铁尾矿、粉煤灰、矿粉等工业固体废弃物制得了可用于建筑保温的矿物复合泡沫保温材料,可以大幅度降低材料成本。
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