-
公开(公告)号:CN104466176A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410624730.9
申请日:2014-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法。它涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。它在现有技术的基础上进一步锂离子电池正极的性能。制备方法:一、称取锂源、钒源、磷源和碳源物料混合,然后混合物料中加入过氧化氢水溶液进行球磨;二、处理;三、烧结。本发明制备出的锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的结晶颗粒均匀,粒径均小于1μm,比表面积更大。具有更为优异的锂离子电池正极性能。
-
公开(公告)号:CN104009217A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410261155.0
申请日:2014-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/48 , D04H1/4382 , D04H1/728
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , D04H1/4382 , D04H1/728 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种镍锰基锂离子电池正极材料亚微米颗粒的制备方法,本发明涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明是要解决现有的锂离子电池正极材料的制备方法得到的材料颗粒大,电性能差的技术问题。本方法:按Li(MxNiyMn1-x-y)O2化学式,将金属硝酸盐、N,N-二甲基甲酰胺和聚乙烯吡咯烷酮制备成静电纺丝前驱液;经静电纺丝机纺成纳米纤维,然后将纳米纤维焙烧,得到镍锰基锂离子电池正极材料亚微米颗粒。本方法制备的亚微米颗粒粒径为50~200nm。在1000mA/g大电流条件下的放电比容量达到110.0mAh/g,与20mA/g条件下放电比容量仅相差39.3mAh/g。可用于大功率锂离子电池中。
-
公开(公告)号:CN102208620A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110098187.X
申请日:2011-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1397
Abstract: 锂离子电池正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有合成xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3存在的倍率性能差和合成工艺复杂的技术问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、磷酸盐和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单,不会发生液相法容易产生的环境污染。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。
-
公开(公告)号:CN102208619A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110098176.1
申请日:2011-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1397
Abstract: 镁掺杂xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3锂离子电池正极材料的制备方法,它涉及锂离子电池正极材料的制备方法。本发明要解决现有合成xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3存在的倍率性能差和合成工艺复杂的问题的技术问题。本发明方法:称取锂源、铁源、钒盐、镁盐、磷酸源和碳源后混合,湿磨,预烧结后煅烧得到xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明工艺简单。本发明方法制备正极材料具有很好的倍率放电性能,10C放电时,放电比容量为90mAh/g,20次循环后容量几乎不衰减。
-
公开(公告)号:CN101856513A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010114784.2
申请日:2010-02-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可降解泡沫铁基磷酸钙-壳聚糖复合骨植入材料的制备方法,它涉及泡沫铁基复合骨植入材料的制备方法。本发明丰富可降解金属基复合骨植入材料的种类。本发明方法如下:一、泡沫铁发黑处理;二、电泳液的配制;三、以发黑处理的泡沫铁作阴极,表面镀有铂铑的钛合金作阳极,在步骤二配制的电泳液中,电泳;四、在磷酸盐缓冲溶液(PBS)中浸泡。通过本发明方法在泡沫铁表面得到膜层与基体结合紧密,而且具有良好的生物活性和生物相容性,应用于骨植入材料领域。
-
公开(公告)号:CN101270489B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810064548.7
申请日:2008-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法,它涉及一种泡沫铁的制备方法。本发明解决了目前制备泡沫铁工艺存在电能消耗高,及现有镀铁液生产的泡沫铁有毛刺、粗糙、疏松,且脆性明显增加及不利于卷绕的问题。本方法制备方法如下:一、在海绵骨架表面气相物理沉积金属后得到导电海绵;然后在导电海绵表面涂石墨导电胶;二、放入镀液中电沉积,水洗,浸泡碳酸钠溶液中,水洗后烘干;三、烧结;四、还原热处理得到泡沫铁。本发明具有能耗低、环保、生产效率高、成本低、镀层致密、柔韧性好易卷绕的优点。本发明制得泡沫铁的铁含量超过99%,面密度为300~1500g/m2,孔径为30~110PPI,孔隙率≥90%,厚度为1~10mm,纵向抗拉强度≥1.0N/mm2;横向抗拉强度1.0N/mm2,卷绕件能≥Φ30mm。
-
公开(公告)号:CN100505391C
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200710072533.0
申请日:2007-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 蜂窝结构球形LiFePO4/C复合材料的制备方法,涉及一种动力锂离子电池的正极材料的制备方法。本发明解决了目前由于以钴酸锂为主的锂离子电池正极材料存在安全性问题,限制了锂离子电池在电动汽车上应用的问题。本发明采用超声波控制结晶法制备前躯体,并通过高温固相烧结制备复合材料。本发明的产品具有蜂窝结构电解液可以渗透到所制备的蜂窝结构球形磷酸亚铁锂颗粒的内部,缩短了锂离子的固相扩散路径,有利于大倍率充放电,适合用于电动汽车动力锂离子电池的正极材料。本方明的方法便于操作。
-
公开(公告)号:CN101270489A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810064548.7
申请日:2008-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低能耗快速电沉积泡沫铁的方法,它涉及一种泡沫铁的制备方法。本发明解决了目前制备泡沫铁工艺存在电能消耗高,及现有镀铁液生产的泡沫铁有毛刺、粗糙、疏松,且脆性明显增加及不利于卷绕的问题。本方法制备方法如下:一、在海绵骨架表面气相物理沉积金属后得到导电海绵;然后在导电海绵表面涂石墨导电胶;二、放入镀液中电沉积,水洗,浸泡碳酸钠溶液中,水洗后烘干;三、烧结;四、还原热处理得到泡沫铁。本发明具有能耗低、环保、生产效率高、成本低、镀层致密、柔韧性好易卷绕的优点。本发明制得泡沫铁的铁含量超过99%,面密度为300~1500g/m2,孔径为30~110PPI,孔隙率≥90%,厚度为1~10mm,纵向抗拉强度≥1.0N/mm2;横向抗拉强度1.0N/mm2,卷绕性能≥Φ30mm。
-
公开(公告)号:CN1234183C
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN03132622.6
申请日:2003-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 钴、锌、稀土合金表面改性覆层泡沫镍,它涉及大功率动力MH/Ni电池的基板材料。它是在泡沫镍基体表面镀覆钴或锌,或者是钴或锌与稀土的合金,获得的表面改性的覆层泡沫镍。本发明用作电动汽车动力MH/Ni电池的基板材料,由于防止了Ni(OH)2/NiOOH膜层产生,界面的集流导电能力好,能提高动力电池的功率密度,满足电动汽车启动、加速、爬坡时的大功率需求;钴、锌、稀土表面改性泡沫镍还可用于电动工具MH/Ni电池,满足大电流放电要求,替代污染严重的Cd/Ni电池。
-
公开(公告)号:CN105442022A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510828347.X
申请日:2015-11-24
Applicant: 哈尔滨医科大学
CPC classification number: C25D13/00 , A61L27/047 , A61L27/303 , A61L27/32 , A61L27/34 , A61L27/54 , A61L2300/23 , A61L2300/406 , A61L2420/02 , A61L2420/04 , A61L2430/02 , C25D11/30 , C25D13/20
Abstract: 本发明公开了一种电泳法负载庆大霉素的镁基钙磷/壳聚糖/纳米管载药膜层的制备方法,通过本发明方法在AZ91D表面电泳沉积制备的膜层与基体结合紧密,具有良好的生物活性、生物相容性及载药性能,提供了一种新的骨植入材料载药的方法,本发明方法如下:一、镁合金微弧氧化(MAO)处理;二、载庆大霉素(GM)的CNTs电泳液的配制;三、以MAO-AZ91D为阴极,涂覆铱钽的钛合金为阳极电泳;四、在磷酸盐缓冲溶液(PBS)内浸泡。
-
-
-
-
-
-
-
-
-