一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN109796000B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201811599984.4

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明的一种低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料制备方法,步骤如下:将树脂溶于溶剂中制备树脂溶液,加入添加剂,搅拌均匀,获得搅拌产物,烘干处理后进行预处理,将预处理产物进行热解后,将热解产物冷却后磨细过筛,制得低温动力电池用混合前驱体热解炭负极材料。该方法操作简单,采用原料为树脂等高分子类常见低成本材料,压实密度提高到1.5~2.0g/cm3,利于提高体积能量密度,制得材料比表面积控制在1~10m2/g,首次库伦效率超过79%,层间距>0.37nm,安全性能好,适于全电池产业化;并且压实密度高。

    一种基于长方形子区的应变局部化带应变的光学测量方法

    公开(公告)号:CN107144230A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710363658.2

    申请日:2017-05-22

    CPC classification number: G01B11/16

    Abstract: 一种基于长方形子区的应变局部化带应变的光学测量方法,采集受载过程中物体一个表面的图像,获得图像上各测点的位移和应变;选择一条待测应变局部化带,在第一张图像上选定待测应变局部化带的测量区域,获得待测应变局部化带的倾角;在其他各张图像上确定与测量区域有关的包含待测应变局部化带的区域,将测量区域和包含待测应变局部化带的区域旋转相同的角度,使该区域内的待测应变局部化带水平或垂直;布置测线和若干测点,设置长方形子区;获得当前坐标系下多条测线上的线应变、剪切应变分布规律,将当前坐标系下的应变转换为原坐标系下的应变。本发明对应变局部化带较窄和带内应变分布极不均匀的情形,可较好地测量带内应变场的时空分布规律。

    一种应变局部化带宽度及间距的统一光学测量方法

    公开(公告)号:CN106979752A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710181755.X

    申请日:2017-03-24

    CPC classification number: G01B11/02 G01B11/14

    Abstract: 本发明提供一种应变局部化带宽度及间距的统一光学测量方法,包括:采集受载过程中物体一个表面的图像;获得图像上各测点的位移和应变;在第一张图像上选定应变局部化带宽度及间距的测量区域,测量应变局部化带的平均倾角;在除第一张图像外的其他各张图像上确定与测量区域有关的包含应变局部化带的区域,使应变局部化带水平或垂直,布置测线和测点,获得测线上各测点的位移和相关系数分布曲线;确定测线上与应变局部化带无关的区域和与应变局部带有关的区域,确定测线方向上各部分区域的长度;计算应变局部化带的宽度和任意两条相邻的应变局部化带的间距。本发明可实现应变局部化带宽度及间距的统一测量;测量精度高、效率高。

    一种钠离子电池钛酸钠/石墨烯复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104600271B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510056054.4

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 为了解决现有技术中尚无综合性能优异的钠离子电池负极材料的问题,本发明提供了一种钠离子电池钛酸钠/石墨烯复合负极材料的制备方法,属于钠离子二次电池领域。该方法将氧化石墨分散得到氧化石墨烯溶液,再将氧化石墨烯溶液、含钠化合物与含钛化合物混合,反应得到复合前驱体,然后将其与粘合剂混合后进行喷雾干燥造粒,得到球形复合前驱体,最后将其在惰性气氛中进行烧结,得到微米级球形钛酸钠/石墨烯复合负极材料。该复合负极材料具有储钠容量高,循环寿命长,大电流放电性能好和压实密度大等优点,满足高性能钠离子电池对负极材料综合性能的要求。

    一种自支撑三维多孔石墨烯复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104591177B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510058920.3

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 由于目前针对用于钠离子电池等储能器件的石墨烯改性电极材料的开发研究较少,提供了一种自支撑三维多孔石墨烯复合微球的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法将石墨烯与水、活化剂和粘结剂混合,搅拌成浆料,然后进行喷雾干燥造粒,得到含有活化剂的石墨烯微球;再将石油沥青溶解于煤油中,加入微球,混合均匀后烘干,得到炭前驱体包覆的石墨烯微球;再将该微球进行热处理,得到自支撑三维多孔石墨烯复合微球。通过该方法制备的自支撑三维多孔石墨烯复合微球材料具有结构稳定、孔隙含量高、堆密度大等特点,由该石墨烯复合微球制备的钠离子电池具有容量高、大电流放电性能好、循环性能优异和填充密度大等优点。

    一种钠离子电池钛酸钠/石墨烯复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104600271A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510056054.4

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/485 H01M4/583 H01M10/054

    Abstract: 为了解决现有技术中尚无综合性能优异的钠离子电池负极材料的问题,本发明提供了一种钠离子电池钛酸钠/石墨烯复合负极材料的制备方法,属于钠离子二次电池领域。该方法将氧化石墨分散得到氧化石墨烯溶液,再将氧化石墨烯溶液、含钠化合物与含钛化合物混合,反应得到复合前驱体,然后将其与粘合剂混合后进行喷雾干燥造粒,得到球形复合前驱体,最后将其在惰性气氛中进行烧结,得到微米级球形钛酸钠/石墨烯复合负极材料。该复合负极材料具有储钠容量高,循环寿命长,大电流放电性能好和压实密度大等优点,满足高性能钠离子电池对负极材料综合性能的要求。

    一种自支撑三维多孔石墨烯复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104591177A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510058920.3

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 由于目前针对用于钠离子电池等储能器件的石墨烯改性电极材料的开发研究较少,提供了一种自支撑三维多孔石墨烯复合微球的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法将石墨烯与水、活化剂和粘结剂混合,搅拌成浆料,然后进行喷雾干燥造粒,得到含有活化剂的石墨烯微球;再将石油沥青溶解于煤油中,加入微球,混合均匀后烘干,得到炭前驱体包覆的石墨烯微球;再将该微球进行热处理,得到自支撑三维多孔石墨烯复合微球。通过该方法制备的自支撑三维多孔石墨烯复合微球材料具有结构稳定、孔隙含量高、堆密度大等特点,由该石墨烯复合微球制备的钠离子电池具有容量高、大电流放电性能好、循环性能优异和填充密度大等优点。

    一种用于煤矿井下的多功能液体泡沫及其使用方法

    公开(公告)号:CN103883347A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410116248.4

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明属于煤矿安全技术领域,具体涉及一种用于煤矿井下的多功能液体泡沫及其使用方法。用于煤矿井下作业的多功能液体泡沫,其成分按质量百分比计,由晶须阻化剂、季胺盐阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂、助剂和水组成,其中所述晶须阻化剂占液体泡沫总质量的0.5~10%,季胺盐阳离子表面活性剂占液体泡沫总质量的0.5~30%,非离子表面活性剂占液体泡沫总质量0.5~30%,助剂占液体泡沫总质量的0~10%,余量为水。本发明的多功能液体泡沫配制方法和使用方法简单,便于使用和人工操作,适用性强,如矿井内富含硫化氢、二氧化硫等酸性气体,煤炭自燃倾向性大的隧道、矿井工作面等,尤其适用于矿井采空区。

    一种锂硫电池均相载硫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116845245A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311049898.7

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 一种锂硫电池均相载硫材料的制备方法,属于新能源材料技术领域,按照以下步骤进行:(1)将碳前驱体和氮前驱体溶于去离子水中,混合均匀,获得混合溶液;(2)向步骤(1)的混合溶液中加入硼前驱体,所述的硼前驱体加入质量为碳前驱体和氮前驱体总质量的20‑60%,搅拌,获得水浴后溶液;(3)向水浴后溶液中加入凝胶剂和羧甲基纤维素钠,搅拌均匀,获得凝胶;(4)将步骤(3)中制得的凝胶进行干燥处理,直到凝胶完全脱水;(5)将步骤(4)的产物在惰性气体保护的管式气氛炉中加热,保温,获得蓬松的固态物质BCN,将BCN在介质中研磨过筛300目,得到锂硫电池均相载硫材料。

Patent Agency Ranking