一种玻璃正极材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113013402A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110175030.6

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃正极材料,包括活性物质玻璃粉末;所述活性物质玻璃粉末包括网络生成体卤化物MXa、过渡金属氧化物DOy与网络外体氧化物AOn;所述网络生成体卤化物MXa、过渡金属氧化物DOy与网络外体氧化物AOn的质量比为(10~50):(30~80):(10~40);a、y与n的值使化合价平衡。与现有技术相比,本发明提供的玻璃正极材料以特定的玻璃粉末为活性物质,使以该玻璃正极材料组装得到的锂离子电池比容量大、电压高且首圈损失率小;并且该玻璃正极材料制备方法简单,易于实施,有利于推广应用。

    一种玻璃正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111484247B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010298106.X

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃正极材料及其制备方法和应用,玻璃正极材料包括质量比为6~10:1的玻璃粉末和粘结剂;所述玻璃粉末包括质量比为10~20:0.5~5:0.1~4的V2O5、Li3PO4和CaC2。本发明采用CaC2作为强还原剂和导电剂,Li3PO4引入锂源和磷源,使得玻璃正极材料具有较好的导电性。另外,组装的锂离子电池的可逆比容量高、电池循环稳定性强。实验结果表明:正极V4+/V为58~62%;电池首次放电容量为285~292mAh/g(0.1C);0.1C下100次循环后放电容量为274~281mAh/g(0.1C);循环效率为95%以上。

    一种玻璃正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111484247A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010298106.X

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃正极材料及其制备方法和应用,玻璃正极材料包括质量比为6~10:1的玻璃粉末和粘结剂;所述玻璃粉末包括质量比为10~20:0.5~5:0.1~4的V2O5、Li3PO4和CaC2。本发明采用CaC2作为强还原剂和导电剂,Li3PO4引入锂源和磷源,使得玻璃正极材料具有较好的导电性。另外,组装的锂离子电池的可逆比容量高、电池循环稳定性强。实验结果表明:正极V4+/V为58~62%;电池首次放电容量为285~292mAh/g(0.1C);0.1C下100次循环后放电容量为274~281mAh/g(0.1C);循环效率为95%以上。

    一种堇青石基纳米微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496186B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410847989.X

    申请日:2014-12-31

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种堇青石基纳米微晶玻璃,包括主成分、晶核剂、调整物和助熔剂;所述主成分包括SiO2、MgO和Al2O3;所述晶核剂包括TiO2、ZrO2和P2O5中的一种或几种,所述晶核剂占所述主成分的质量百分含量为2.0wt%~20wt%;所述调整物包括CaO、Na2O和K2O中的一种或几种,所述调整物占所述主成分的质量百分含量为0.1wt%~1wt%;所述助熔剂包括B2O3,所述助熔剂占所述主成分的质量百分含量为1.0wt%~3.0wt%。本发明提供的堇青石基纳米微晶玻璃具有较高的力学性能。

    一种纳米微晶介电玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496185B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410819766.2

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米微晶介电玻璃,包括以下摩尔份数的组分:30份~65份的SiO2;5份~15份的B2O3;1份~20份的Nb2O5;5份~12份的碱金属氧化物。本发明提供的纳米微晶介电玻璃中含有Nb2O5纳米晶,得到的纳米晶颗粒尺寸均匀,使得到的微晶介电玻璃基体的结构发生变化,晶界阻隔效应了降低离子传输,从而使得到的微晶介电玻璃具有较低的介电常数,满足现有技术中PCB介电层对微晶介电玻璃介电常数的要求,从而解决了现有技术中PCB介电层信号延迟、功率损耗增加的技术问题。

    一种防热散失烧结炉
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104880069A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510277491.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种防热散失烧结炉,包括炉壁结构、炉口和电阻丝,炉壁结构由炉体、耐火砖和保温砖组成,炉壁结构下部开有炉口,还包括炉门开闭装置、旋转底座装置、传送装置和分区底座,传送装置一端连接旋转底座装置,另一端伸出炉门外,炉门开闭装置下端与传送装置上表面相应,分区底座通过推送突起与传送装置连接,分区底座还通过固定卡销与旋转底座装置实现可撤销连接;本发明的有益效果为:通过传送带推送放置坩埚的分区底座,保持了炉体内腔和与外界的距离,大大减小了炉门的暴露面积,避免大量的热散失和热辐射;研究人员不需要把坩埚钳伸入炉内,避免了因高温而感到不适,极大方便了操作。

    一种浮法玻璃的生产方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104108859A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410146141.4

    申请日:2014-04-11

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种浮法玻璃的生产方法,包括以下步骤:将玻璃进行熔炼,得到玻璃液;在锡槽收缩段650~750℃处,将锡槽添加剂加入到锡液中;使所述玻璃液进入锡槽,得到玻璃带;将所述玻璃带退火,得到浮法玻璃,所述锡槽添加剂为锡的质量百分含量为18~48.8%的铁锡偏晶或亚偏晶合金,熔点为1130~1400℃。由于锡的熔点低于铁,添加适当比例的锡后,有助于锡槽添加剂具有较低的熔点,加入到锡槽中的锡液中时,不会导致锡液温度剧烈下降,从而避免气泡产生。其次,锡和铁的比例适当,添加到锡液中后,不容易使铁在局部过于富集,也避免了气泡生成。因此使用本发明的锡槽添加剂有助于得到气泡少、渗锡量小的高质量浮法玻璃。

    一种离子液体催化剂、其制备方法及环状碳酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN103638970A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310749805.1

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明提供一种离子液体催化剂,包括羟基改性活性炭和键合在所述羟基改性活性炭上的离子液体;所述离子液体通过硅氧共价键与所述羟基改性活性炭键合;所述离子液体为咪唑类离子液体或季铵盐类离子液体。本发明将离子液体与羟基改性的活性炭通过硅氧共价键进行键合,得到离子液体催化剂。本发明提供的离子液体催化剂在反应中催化活性高,易于回收再利用,节约了反应成本。

    一种四元钽基固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114156513B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111433180.9

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 李长久

    Abstract: 本发明提供了一种四元钽基固体电解质,由以下质量份的原料制备而成:0.01~2.5质量份的Ti;90~99质量份的Ta;0.01~3质量份的Al2O3;0.02~2质量份的Ga2O3;0.03~2质量份的AgO;0.001~3质量份的Y2O3;0.003~2质量份的Nb2O5。本发明提供的四元掺杂钽基固体电解质具有优秀导电性能,在800℃时电导率为4.3×10‑2S/cm,电导活化能为0.845eV,热膨胀系数为2.13×10‑6K‑1。XRD结果表明掺杂烧结后的电解质为三斜结构,不同于纯钽基材料的正交结构,晶体类型发生了改变。结构的变化与掺杂引入的氧空位使得四元掺杂钽基固体电解质具有良好的导电能力。与陶瓷进行封接,封接件的两个封接界面较为严密,孔洞和缝隙很少,封接效果良好。

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