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公开(公告)号:CN113528174A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110857525.7
申请日:2021-07-28
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种直径为15~80μm的V2O5/复合煤沥青球的制备方法,对煤焦油中温沥青索氏抽提,冷却并抽滤收取滤液;取聚乙烯醇、无水乙醇和去离子水混合,磁力搅拌并加热,冷却至室温;滤液与聚乙烯醇溶液混合,再加入V2O5,并超声一定时间,热搅拌,温度到达80~90℃时,再恒温搅拌15~25分钟,冷却至室温,抽滤得直径为15~80μm的V2O5/复合煤沥青球。优点是:通过在悬浮液中加入五氧化二钒,可以有效调控煤沥青球的粒径大小,且粒径分布均匀,球形度较高,调控粒径的效果非常显著。
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公开(公告)号:CN108516547B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201810465162.0
申请日:2018-05-16
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明涉及一种炭黑‑煤沥青复合球形活性炭的制备方法,中温煤沥青采用吡啶溶液进行索氏抽提,得到沥青吡啶溶液后,向其中加入炭黑,超声分散后的溶液加入到聚乙烯醇的悬浮溶液中,经加热、过滤、干燥后得到炭黑‑煤沥青复合球;炭黑‑煤沥青复合球再经不熔化、炭化、活化处理,即得到炭黑‑煤沥青复合球形活性炭。本发明实现了以中温煤沥青为原料复合炭黑制备球形活性炭,不仅能提高沥青的结焦值、不熔化和炭化后的收率,还有助于提高球形活性炭的比表面积。
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公开(公告)号:CN112791699A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110076830.2
申请日:2021-01-20
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种ZrO2/煤沥青基复合活性炭球的制备方法,通过浸渍烧结法将纳米ZrO2前驱体负载在煤沥青基球形活性炭表面;负载后的球形活性炭放入管式炉中,在氮气气氛下,加热,再自然冷却后得到成品。该复合活性炭球具有有效的杀菌性能和防脱落性能,可以有效地吸附水中的悬浮物和污染物,并在紫外光激发下杀死水中的细菌,为使用循环水的养殖体系的水处理问题提供了有效解决方案。
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公开(公告)号:CN111517374A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010312257.6
申请日:2020-04-20
Applicant: 鸡西市唯大新材料科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C01G49/12 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种Fe7S8/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备A溶液:将明胶和80‑85℃的去离子水混合,搅拌使之变成微黄色凝胶溶液;2)制备B溶液:将FeSO4·7H2O与去离子水混合;3)制备C溶液:将Na2S·9H2O与去离子水进行混合;4)将B溶液倒入A溶液中,温度保持在60‑65℃,搅拌混合均匀,干燥,冷却,去离子水洗涤干燥。本发明摒弃了现有实验条件需要高温高压的环境,通过明胶溶液中官能团和Fe2+的强结合形成粘性凝胶溶液,实现金属盐的纳米级分散,与硫源结合形成Fe7S8/C前驱体,经过高温炭化过程,明胶会形成导电性良好的碳网络包覆在纳米Fe7S8颗粒表面。
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公开(公告)号:CN119706791A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411898407.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及兼具高倍率及优异循环性能的钠离子电池负极材料制备方法,取升华硫加入到餐后废油中,磁力搅拌形成粘稠状混合物,置于聚四氟乙烯容器中,并在高压反应釜内150~200℃反应6~16h,待反应结束冷却至室温;样品再在惰性气氛下于管式炉中加热到300~500℃,并恒温0.5~3h,冷却至室温;最后,样品在惰性气氛下于管式炉中以2~5℃/min加热到600~1000℃,并恒温0.5~3h,冷却即可得到钠离子电池负极材料。优点是:本发明制备的负极材料有效增加电解液与碳负极材料的接触面积,易于钠离子在材料中的扩散,进而减弱材料作为钠离子负极材料存在的极化现象,提高材料的倍率性能。
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公开(公告)号:CN118720155A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410714674.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: B22F9/20 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/054 , C01B32/168 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/12
Abstract: 本发明涉及一种兼具优异循环及高倍率性能的Bi@CNT钠离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)Bi(NO)3·5H2O加入到醇溶液中,磁力搅拌至固体物质完全溶解;2)加入带有‑COOH的碳纳米管,搅拌形成均一的悬浮溶液,在高压反应釜内150~200℃反应;3)冷却至室温后,抽滤,得到的黑色固体进行干燥;4)在惰性气氛下于管式炉中加热并在500~1000℃下恒温,冷却。优点是:采用带有‑COOH的CNT材料与Bi3+结合,通过高温处理后得到具有微米级大小的Bi@CNT复合材料,有效抑制Bi单独作为钠离子电池负极电极材料存在的体积膨胀问题。
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公开(公告)号:CN118315587A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410053595.0
申请日:2024-01-12
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: H01M4/587 , C01B32/05 , C01B32/205 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种基于沥青甲苯不溶物的碳负极材料及钠离子全电池。该材料为沥青原料依次经过高压热处理、甲苯萃取除去可溶物和高温碳化甲苯不溶物过程得到的碳材料。本发明的钠离子全电池Na‑PTIC||NVP在3A/g(16~18.5C)下,全电池运行1000个周期,容量从最初的183.7mAh/g衰减到155mAh/g,平均库仑效率保持在97%。有稳定充/放电电压平台3.3V,能量密度和功率密度高,分别为246.7Wh/kg和4800W/kg(按负极和正极中活性物质的总质量计算)。实现钠离子全电池在高倍率下高库伦效率的长寿命稳定运行。
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公开(公告)号:CN114824219B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210484143.9
申请日:2022-05-06
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极用锑或碳复合材料的制备方法,包括:1)以氧化石墨烯为碳源,通过沉积法制备氧化锑/氧化石墨烯复合材料:氧化石墨烯分散到乙醇溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵、去离子水,超声混匀;取三氯化锑加入到乙醇溶液中,超声混匀后滴加到氧化石墨烯悬浮液中;离心洗涤;2)锑/氧化石墨烯/葡萄糖复合材料的制备:将得到的复合物分散在去离子水中,超声混匀得到分散液A;将葡萄糖、柠檬酸铵、硫脲溶于去离子水,与分散液A混合,水热,过滤得到黑色产物;在管式炉中加热,得到成品。优点是:有效抑制金属锑单独作为锂离子电池负极电极材料时存在的问题;氧化石墨烯的引入进一步提高了电极导电性。
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公开(公告)号:CN116826041A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310794875.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 鸡西市唯大新材料科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种磺化沥青碳@BiOCl钠离子电池负极复合材料的制备方法,将Bi(NO3)3·5H2O和A溶于乙二醇中,并在其中加入3‑氨丙基甲氧基硅烷搅拌形成均一悬浮液;A为SnCl4·5H2O、SnCl4或SnCl2;再在悬浮液中加入磺化沥青,并磁力搅拌;然后移入聚四氟乙烯中并放入高压反应釜内160‑200℃恒温10‑24h;待反应釜冷却至室温,离心取出并干燥;4)样品在惰性气氛的管式炉中600‑1000℃恒温1‑3h,待温度降为室温。优点是:本发明通过简单的一步水热法制备了具有高性能的钠离子电池负极复合材料,该钠离子电池负极复合材料具有较高的比容量和优秀的倍率性能。
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公开(公告)号:CN116786152A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310854649.9
申请日:2023-07-13
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J35/08 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及一种CTP‑NS碳基电催化析氢复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将聚乙烯基吡咯烷酮、苯乙烯与去离子水混合搅拌,得A溶液;2)将A溶液在氮气流下脱氧,加热,用乙醇和去离子水离心,干燥,得PS球;3)将中温煤沥青和三氯甲烷混合,超声,搅拌,得B溶液;4)将PS球与B溶液混合搅拌,得C溶液;5)C溶液干燥,保持在750‑850℃恒温,冷却至室温,得CTP;6)将CTP、MgSO4、三聚氰胺球磨混合,700‑800℃恒温,冷却至室温,将产物用去离子水洗涤并干燥。优点是:向多孔结构中嵌入了氮和硫杂原子,这些杂原子排列在碳框架上的不同位置,有助于电子的电荷离域和迁移。
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