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公开(公告)号:CN101016660A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200710034503.0
申请日:2007-03-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料聚苯胺纳米纤维的制备方法,该方法以苯胺单体和氧化剂过硫酸铵为原料,利用油/水两相界面发生的聚合反应制备聚苯胺材料,通过对界面聚合工艺的优化和控制,制备出直径在30~120nm之间,长度为500nm至几微米不等的聚苯胺纳米纤维材料。用其做超级电容器的电极材料,在保持较高比电容值的同时具有循环使用寿命长的优点,充放电循环500次容量衰减仅在5%以内,有效解决了聚苯胺材料作超级电容器电极循环性能较差的问题。与现有的聚苯胺纳米纤维制备技术相比,本发明工艺简便、操作简单、成本低廉,一步即可合成大量纳米纤维状聚苯胺材料,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN118209458A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211610320.X
申请日:2022-12-14
Applicant: 湖南中科星城石墨有限公司 , 中南大学 , 南昌航空大学
Abstract: 本发明提供一种二次颗粒结合强度的测试方法,所述测试方法包括以下步骤:(1)测量二次颗粒的比表面积,记为S1;(2)将膨胀剂和步骤(1)所述二次颗粒混合,进行水热反应,得到样品;(3)测量步骤(2)所得样品的比表面积,记为S2;(4)计算二次颗粒的比表面积变化率β=(S2‑S1)/S1,作为二次颗粒结合强度的评价指标。本发明提供的测试方法以水热反应后二次颗粒的比表面积变化率作为其结合强度的评价指标,简化了操作流程的同时提升了测试精度,降低了测试成本,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN114824253B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210455589.9
申请日:2022-04-24
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池正极材料球形颗粒造粒方法,包括如下步骤:S1:将锂离子电池正极材料、导电炭黑和/或粘接剂混合均匀,即正极浆料;或直接以废旧正极浆料为原料;S2:将所述正极浆料或废旧正极浆料,干燥、粉碎,然后焙烧获得球形正极材料。本发明的上述方案不同于传统的正极材料造粒方法,以导电炭黑为引发剂,与正极材料和/或粘接剂混合均匀后进行焙烧,在热的驱动下自发形成球形颗粒;工艺简单,流程短,材料颗粒球形度好,可快速制备高压实密度的电极材料。
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公开(公告)号:CN114361637B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202210042729.X
申请日:2022-01-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂电池电极材料与箔材的分离方法,包括如下步骤:将正极极片和/或负极极片与球磨珠混合,振动并分段焙烧,分离获得正极材料和/或负极材料、铝箔和/或铜箔。本发明采用一种简单的方法,有效地将正/负极材料和箔材分离,可获得不同等级的电极材料,且铝和/或铜杂质含量可控,整个回收过程安全环保、工艺简单,能耗低,经济性好等优点。
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公开(公告)号:CN113611939A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110888022.6
申请日:2021-08-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料的回收领域,具体涉及一种废旧锂离子电池电解液的再生方法。本发明通过在保护气氛下采用有机溶剂收集电解液,并采用金属单质加入至溶液中除去HF,生成氟化物形成沉淀,通过过滤法除去,另通过选择性过滤膜对引入的杂质金属离子进行过滤获得除杂电解液,再通过分子蒸馏和刮膜的方式除去加入的有机溶剂,并根据电解液的成份补充缺失组分获得可直接应用于锂离子电池中的再生电解液,实现循环利用,该再生过程条件温和,时间短,安全环保,经济效益良好,回收率高,产业化发展切实可行,是实现废旧电解液资源化、高值化的有效手段之一。
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公开(公告)号:CN106229030A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610534297.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01B1/14 , A24F47/008 , C09D11/52 , H01B1/18 , H01B5/14 , H01B13/00 , H05B3/14
Abstract: 本发明公开了一种导电组合物,按重量份计,包含:石墨20~40;炭黑13~30;钛化物导电粒子5~10;玻璃粉5~20。本发明还提供了包含该导电组合物的导电油墨及其制备方法。此外,本发明还提供了由该导电油墨制得的导电膜及该导电膜的应用。本发明中由于采用鳞片状微米石墨,球状微米炭黑,球状纳米炭黑,高导电钛化物粒子这几种不同形状,不同粒径大小的导电组合物相混合,在后续烧结成导电膜后,大粒子起到链的作用,小粒子起到填充大粒子的空隙作用,从而形成紧密的导电通道,有利于增加制得的导电膜的导电性能。
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公开(公告)号:CN104112856A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310131342.2
申请日:2013-04-16
Applicant: 湖南省正源储能材料与器件研究所 , 中南大学
IPC: H01M4/505
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种预烧处理合成金属铝掺杂尖晶石锰酸锂正极材料的方法,包括下列步骤:将碳酸锂、电解二氧化锰、九水合硝酸铝按照一定比例以无水乙醇为分散剂,经球磨、干燥后得到反应前躯体;将前驱体分别在400-500℃预烧4-6h,750℃煅烧6-36h,再置于通有氧气的管式炉中退火处理,自然冷却到室温,研磨过筛即得到锂离子电池正极材料。本发明制得的锂离子电池正极材料具有容量高、循环稳定性好等优点。与现有的技术相比,本发明的工艺简单、实用、成本低,易于实现规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN101609755B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN200910304113.X
申请日:2009-07-08
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C01G5/00 , B22F2998/00 , C01G9/00 , C01G29/00 , C01G30/00 , C01G39/00 , H01H1/023 , B22F9/082
Abstract: 本发明公开了一种银-金属氧化物电触头材料的制备方法,先用气体雾化法制备出成分均匀、粒度细微的Ag-Me合金粉末,然后将粉末进行内氧化处理,生成Ag-MeO复合粉末,再将Ag-MeO复合粉末模压成坯料后采用粉末热挤压工艺制备成电触头材料。本发明具有内氧化温度低、时间短、工艺简单的特点,解决了Ag-MeO材料难加工的问题,降低了生产成本;同时改善了触头材料的组织,提高了其综合性能。
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公开(公告)号:CN102260801A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110131663.3
申请日:2011-05-20
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种石煤清洁转化方法,并可制得五氧化二钒和硅酸钙作为制备系列钒产品和白炭黑的中间体。该方法包括石煤球磨,高温氧化焙烧,焙烧料在反应釜中用NaOH+NaNO3高浓介质分解,分解产物经稀释分离得到含NaNO3的浓NaOH碱液和含硅酸钠及钒酸钠的固相,含NaNO3的浓NaOH碱液经蒸发浓缩后返回反应釜继续用于石煤的分解,含硅酸钠和钒酸钠的固相经热水浸出分离得到含硅酸钠和钒酸钠的溶液,以及含铁镁钙的渣相。含硅酸钠和钒酸钠的溶液经酸调节pH值后,加入氯化铵沉淀钒,得到偏钒酸铵沉淀和硅酸钠液相,在硅酸钠液相中加入氢氧化钙,得到硅酸钙沉淀和NaOH溶液,NaOH溶液经浓缩后返回反应釜继续用于石煤的分解,偏钒酸铵经煅烧后得到V2O5产品。该工艺与传统氯化钠高温焙烧工艺相比,消除了氯气和氯化氢的污染,钒总回收率在75%以上,较传统氯化钠焙烧工艺提高30%以上,硅回收率在80%以上,具有良好的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN100481609C
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200710035205.3
申请日:2007-06-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种新型高性能储能器件——超级电容电池。超级电容电池包括正极、负极和电解液。其中正极活性电极材料含有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰三元材料、磷酸铁锂等锂离子嵌入化合物与活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等以及它们的复合材料。负极活性电极材料有活性炭粉末、活性炭纤维、纳米炭管、炭气凝胶等与石墨以及它们的复合材料。电解液采用含锂离子的非水有机溶剂组成的电解液。本发明针对的是集超级电容器双电层储能和锂离子电池嵌入-脱嵌两方面特点于一身的新型储能器件——超级电容电池,其兼具电容和电池双功能储能的特点,保持锂离子电池高电压、高能量密度的同时,还具有超级电容器的高功率密度、大电流放电、良好的循环寿命等特性。
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