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公开(公告)号:CN105449271B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610005992.6
申请日:2016-01-05
Applicant: 北京金吕能源科技有限公司 , 甘肃鑫吕能源材料有限公司 , 北京科技大学
IPC: H01M10/054 , H01M4/58 , H01M10/058
Abstract: 本发明属于新型绿色能源电池技术领域,尤其涉及一种CuS材料为正极的铝离子二次电池及其制备工艺。其中阴极活性物质为CuS,阳极为金属铝或含铝合金,液态离子电解液为含有Al3+离子的非水溶液电解液,采用绝缘的软包包裹或筒状容器装配电池正负极及其电解液等。本发明所提供铝离子二次电池能够反复充放电、具有高容量、循环稳定性好,原材料便宜且环境友好,其首圈充放电比容量分别为270mAhg‑1和275mAh g‑1,放电平台高达1.15V vs.Al3+/Al。该铝离子二次电池可广泛应用于电子产业、通讯产业等众多领域。
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公开(公告)号:CN106410201B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610931123.6
申请日:2016-10-31
IPC: H01M4/583 , H01M4/1393 , H01M10/054
Abstract: 本发明一种铝离子电池负极材料及其制备方法和应用,该负极材料适用于铝离子电池,所述负极为碳材料,所述碳材料包括碳纸、石墨类纸材料、微米或纳米级碳材料粉末颗粒所制备的薄片或芳香族有机物热解得到的碳材料所制备的薄片。该为负极材料具有良好的导电性能和结构稳定性的碳材料及其复合物,且与电解液相容性较好,以有利于铝离子的脱‑嵌和沉积,提高了铝离子电池的比容量及循环性能,非常有望成为性能优异、价格低廉、工艺简单、环境友好并有利于工业化大规模生产的新型铝离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN105633327B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610006179.0
申请日:2016-01-05
Applicant: 北京金吕能源科技有限公司 , 甘肃鑫吕能源材料有限公司 , 北京科技大学
IPC: H01M2/16 , H01M4/46 , H01M4/58 , H01M4/66 , H01M10/056 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本发明属于新型绿色能源电池技术领域,具体公开了一种TiS2为正极的铝离子二次电池及其制备工艺,该体系采用锂离子电池“摇椅电池”的概念,以TiS2及其复合材料为正极材料,以金属铝或含铝合金为负极,以含有Al3+离子的非水溶液为电解液。采用绝缘的软包包裹或筒状容器装配电池正负极及其电解液等。本发明所提供铝离子二次电池能够反复充放电、具有高容量、稳定性好,而且绿色环保,安全无污染,非常有望成为一种环境友好的电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN106957948A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710255719.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 北京科技大学 , 北京冶科磁性材料有限公司
CPC classification number: C21D8/1244 , C21D8/1211 , C22C38/002 , C22C38/02 , H01F1/14775
Abstract: 本发明一种含硼高硅钢薄带及其制备方法,涉及金属材料制备技术领域。其内容是通过在高硅钢合金中加入适量硼元素,降低其熔点,提高流动性以提高其加工成形能力,改善板形来使高硅钢软磁薄带更易于工业化生产和器件应用。本发明所涉及的高硅钢薄带化学成分比为:B0.05~1.0wt%,Si3.0~7.0wt%,其余为Fe及少量其它不可避免杂质,通过重熔、快凝甩带、热处理等工艺,得到成带厚度为20~60μm的薄带。本发明加入硼元素后,大大降低合金熔液黏度,增加合金的流动性,使得钢液更易于出带成型,且不易堵嘴,并使快凝的高硅钢薄带晶粒更加细小,抗拉强度更高,高频磁性能更具优势,薄带板形更平整,更具工业化规模化优势。
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公开(公告)号:CN106653344A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611030072.6
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01F41/02
CPC classification number: H01F41/0213
Abstract: 本发明的目的是在于提供一种中高频用(400Hz~100kHz)高硅钢软磁铁芯的制备方法。利用快速凝固甩带法制备高硅钢薄带,之后不经过热处理也不涂覆绝缘涂层,直接冲压成电机铁芯形状进行叠片,或直接卷绕成环形形状用做中高频变压器、电感等铁芯。由于带材不需要经过热处理,也不需要在带材表面涂覆绝缘层,大幅简化了中高频用软磁铁芯的制备流程,大幅降低成本。同时,由于高硅钢具有低噪音、低能耗的特点,使得中高频下使用的电机和电感、变压器等具备降噪节能的特点,满足高性能装备对特种材料的需求。
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公开(公告)号:CN105522128A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510946725.4
申请日:2015-12-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D11/06
CPC classification number: B22D11/005 , B22D11/001 , B22D11/062
Abstract: 本发明涉及金属材料快速凝固技术领域,提供了一种短流程制备高硅钢丝的方法,包括:一、选取含硅量大于3.5%的高硅钢制作棒料;二、固定装有棒料的石英管;三、利用旋转鼓形成旋转水层;四、高频感应加热融化棒料;五、熔融钢液喷入旋转水层,快速凝固形成高硅钢丝。本发明的有益效果为:采用旋转水纺线法,将高硅钢一次性快速成型为连续的丝材,直径40~250μm,具有较好的塑性,可绕制成铁芯等作为软磁材料使用;工序简单、流程短、生产效率高、应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101792331B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201010033653.1
申请日:2010-01-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种碳基材料防氧化涂层微波制备方法,特别涉及的基体材料为碳材料、C/C复合材料和C/SiC复合材料。本发明采用Si系化合物制备的料浆涂刷或浸涂于经表面处理后的碳基材料上,然后埋入刚玉坩埚中的石墨粉中,再放入微波中加热,通过分段调节微波炉的功率进行预热、加热和保温处理,获得防氧化单层涂层,在此基础上可进一步制备氧化物、硅化物等复合涂层。本发明通过微波直接作用于碳基材料,碳基材料吸收微波后通过自身发热使温度升高到所需温度,实现涂层与基体的结合,获得防护性能良好的保护涂层,并通过加入铝粉作为SiC烧结助剂,依靠低熔点的铝和溶解部分硅生成的硅铝合金促进SiC的致密化。
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公开(公告)号:CN108286014B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810039451.4
申请日:2018-01-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种低铁损高强度无取向电工钢的制造方法,属于电工钢制造领域。制备步骤如下:1)熔炼、浇铸。材料成分为:Si=3.5%‑5.5%,C≤0.50%,S≤0.002%,Mn≤0.50%,Ti≤0.0030%,P≤0.30%,B≤0.0020%,余量为铁。2)锻造开坯、热轧。3)再结晶退火,温度700‑900℃,时间0.5‑60min,空冷;硅含量低于4%时可不进行再结晶退火。4)中温轧制,轧至厚度小于0.5mm。5)酸洗、室温轧制,总压下量≥50%,得到0.03‑0.30mm的薄板。6)最终退火,退火温度400‑1300℃,退火时间30s‑200min,最终获得低铁损高强度无取向电工钢。本发明所制备的无取向电工钢,铁损进一步下降,强度进一步提升。由于仅采用硅作为固溶强化元素,降低了成本节约了资源,且由于兼具优异的磁性能和力学性能,在高速电机等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106602129B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201611140453.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M10/05 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M4/133 , H01M10/0567
Abstract: 本发明公开一种多离子电池及其制备方法,其包含正极、负极和多离子非水离子电解液。其中正极材料采用具有石墨结构碳材料;负极材料采用金属铝或含铝合金;电解液为含有PF6‑和AlF4‑配离子的非水离子电解液;隔膜为聚丙烯微孔隔膜(PP)或聚乙烯微孔隔膜(PE)或PP/PE/PP混合三层隔膜。本发明对多离子电池的材料进行严格精细的选择,科学合理的组配。本发明所提供的多离子电池能够反复充放电、具有高容量、高循环稳定性、原材料便宜且环境友好,其工作电压可达4.0~4.5 V,循环200圈后,比容量剩余100 mAh/g以上。该多离子电池可广泛应用于电子产业、IT产业、通讯产业等众多领域,也可适用于电动汽车的动力电池。
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公开(公告)号:CN105861852B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610125828.9
申请日:2016-03-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种不采用当前经典的剧毒物氰化钠为提金浸出剂的盐类无污染绿色提金方法,是一种速度快、无毒、对杂质不敏感的无氰化提金的方法。该方法的浸出体系以溴化物盐类为提金浸出剂,根据不同矿物特点配比浸出剂浓度,在适宜的温度和pH下即可实现硫化矿金原矿和金精矿中金的浸出。本发明的有益效果是,该方法与其他非氰化物浸金方法相比,这种溴化法具有浸出速度快、体系较稳定、试剂成本低、浸出效率高等优点,并实现了对含硫化矿较少的矿物的一步法直接浸出。
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