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公开(公告)号:CN118595132A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410860491.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B09B3/40 , B09B5/00 , B09B101/15
Abstract: 本发明涉及固体废弃物绿色回收处理技术领域,具体涉及一种绿色、高效地回收废旧光伏组件中有价组分的方法,包括:S1:人工拆解光伏组件的铝边框和接线盒,得到层压件;S2:将层压件平放在脉冲焦耳加热设备的双层石墨纸之间,钢化玻璃朝上,接通脉冲焦耳加热设备的外接电源对层压件进行脉冲焦耳加热,得到混杂有钢化玻璃、电极、电池片的碎渣;S3:利用筛网对混杂有钢化玻璃、电极、电池片的碎渣进行筛选,得到纯净的钢化玻璃和混杂有电极、电池片的碎渣。相比于现有技术,本发明方法可绿色、高效地回收纯净的钢化玻璃,实现废旧光伏组件中有价金属的富集。
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公开(公告)号:CN116143135B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310173890.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/1395 , C01B33/22 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B33/20
Abstract: 本发明提供了一种基于表面重构硅切割废料制备高比容量、高抗氧化性纳米硅负极的方法,属于硅切割废料再利用技术领域。本发明将硅废料与金属离子供体(金属碳酸盐、碱式碳酸盐、金属氢氧化物、金属氧化物等)混合后直接固相反应,即可制备获得具有高抗氧化、高充放电比容量的硅负极材料。本发明通过热激活金属离子扩散固溶进入有害本征氧化硅层,将有害本征氧化硅层转换为硅酸盐固态电解质保护层,基于固态电解质层高锂离子传递特性、缓慢氧扩散特性,实现通过一步固相反应的方法,回收硅切割废料制备获得具有高抗氧化、高充放电比容量的硅负极材料。
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公开(公告)号:CN117246999A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311285672.7
申请日:2023-10-07
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B32/16
Abstract: 本发明属于熔盐电解技术领域,提供了一种利用熔盐电解回收废旧石墨制备碳纳米管的方法。本发明所述的方法是以预处理后的废旧石墨材料作为阴极,以石墨棒或具有导电性能的材料为阳极,通过控制电解温度、电压、时间等条件,在熔盐体系下电解制备碳纳米管。该方法基于废旧石墨材料来源广、成本低的特点,采用熔盐电解法制备了碳纳米管,解决了废旧碳资源的回收难题,为废旧石墨材料的增值再利用提供了思路。
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公开(公告)号:CN118724582B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410731922.3
申请日:2024-06-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氧化物固态电解质快速致密化制备方法,属于电池材料固体电解质陶瓷片技术领域。本发明的制备方法包括:使用具有NASICON型、石榴石型、钙钛矿型、LISICON型的氧化物固态电解质原料;将氧化物固态电解质生坯置于导电基底之间,通过对导电基底通电,使其产生焦耳热作用于生坯进行烧结。所述烧结方法为两段升温法,该方法优点可以在几秒或者几十秒完成低孔隙率、高离子电导率固态电解质片的烧结。第一段在400~700℃进行初步致密化烧结;第二段在900℃~1200℃进一步致密化烧结。本发明制备得到的电解质片具有以下性能:离子导电率大于等于2.0×10‑4S/cm,致密度大于等于97%,电化学稳定性窗口在0~6V该方法简单高效,且成本能耗低。
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公开(公告)号:CN119352048A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411480581.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 昆明理工大学 , 云南锂宸新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种多孔结构纳米硅负极材料及其制备方法与应用,涉及锂离子电池硅负极材料技术领域。制备方法如下:将光伏硅切割废料与熔融盐混合,在设置有辅助电极的电解容器中顺次进行初次电解及高频脉冲电解,得到Si‑Me合金;对Si‑Me合金依次进行合金均匀化处理、电解脱合金化处理、退火处理得到多孔结构纳米硅负极材料;辅助电极设置在电解容器的内壁及底部,且内壁及底部的辅助电极不接触。本发明通过引入辅助电极可以提高电解效率并减少副反应;利用已有的熔融盐环境,仅对电解电压进行调节便可脱除合金中的金属Me,使其重新转化为离子回到熔融盐中,产生多孔硅结构,减少了对材料的损伤、降低了化学试剂的使用和能耗。
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公开(公告)号:CN118754115A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410924643.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B32/20 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M10/0525 , C01B32/05 , C01B33/037
Abstract: 本发明涉及电池负极技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法和应用。在本发明所述制备方法中需先对微晶石墨进行改性得到改性石墨,再将所述改性微晶石墨、硅废料悬浮液与碳源结合,进行自组装后进行热解,制得所述硅碳负极材料。该材料具有高振实密度、高首次库伦效率及高循环性能,可大幅度减缓充放电过程中硅材料的自生体积膨胀,提高电池的循环稳定性。且本发明对原料要求低,设备要求简单;所用废硅料及微晶石墨价格低廉,可低成本连续工业化生产状硅碳负极材料,为硅基负极材料的大规模生产提供了一个潜在的方案。
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公开(公告)号:CN118619268A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410724328.1
申请日:2024-06-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B32/215 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及二次资源回收技术领域,具体涉及一种利用光伏废石墨快速制备高性能负极材料的方法及应用,本发明制备方法的废石墨来源于光伏行业晶硅拉制过程中的废弃热场石墨,通过破碎、球磨和筛分控制废石墨的粒度尺寸,利用酸洗去除废石墨中的有害杂质,随后将纯化后的废石墨置于电致热冲击装置,通过控制压缩成型的压力和尺寸、电热高温脉冲过程的合成气氛、电压、温度及时间,在两段式脉冲加热下实现废石墨快速制备高性能石墨负极材料。本发明可制得粒度均匀、石墨化度高的石墨负极材料,将其作为锂离子电池负极,展现出高的比容量及优异的长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118412452A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410501802.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种光伏晶硅废料制备高首效高振实密度硅碳负极材料的方法,属于硅资源二次回收利用和锂离子电池技术领域。本发明首先对光伏晶硅废料预处理去除杂质,将预处理的光伏晶硅废料进行原位预锂化处理构建硅酸锂盐固态电解质;将预锂化硅料通过喷雾自组装方式得到高球形度硅碳微球;将硅碳微球通过流化床沉碳方式引入致密碳骨架,最终得到高首次库伦效率、高振实密度的高球形度硅碳负极材料。本发明为光伏产业晶硅废料的增值回用和高性能锂离子电池的构筑提供了新思路和新路径。
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公开(公告)号:CN117303370A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311209511.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B33/021 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体涉及一种基于熔盐的还原蒙脱土制备硅纳米片负极材料的方法,将蒙脱土、镁粉和金属氯化盐混合研磨均匀后直接镁热还原,即可通过一步熔盐辅助化学还原制备获得具有倍率性能优异、循环稳定性好的硅纳米片锂电池负极材料。在高温下,通过熔盐对蒙脱土片层结构进行剥离,然后通过金属镁对剥离形成的蒙脱土片层进行镁热还原,从而在反应容器中一步法制备获硅纳米片。本发明制备的硅纳米片具有优良的锂离子储存特性并可通过碳材料修饰而进一步提升性能,故本发明方法可在锂电池负极材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119306222A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411443516.3
申请日:2024-10-16
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B33/021 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/38
Abstract: 本发明公开了一种利用金属盐混合硅废料制备非晶硅纳米线材料的方法及应用,属于锂离子电池技术领域。本发明利用光伏硅废料为原材料,金属盐作为催化剂,二者相互混合附着在碳基底上,通过焦耳热冲击使得硅废料液化后在基底上原位生长为非晶硅纳米线材料。所制备的非晶硅纳米线材料直接用作锂离子电池负极,具有出色的首次库伦效率及循环稳定性。本发明的方案为短程快速、绿色高效制备非晶硅纳米线材料提供了新方法,为光伏硅切割废料的高值化利用提供了新思路,易于实现产业化。
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