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公开(公告)号:CN110364717A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910670897.1
申请日:2019-07-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种尖晶石型高熵氧化物电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备及新能源领域,所述的高熵氧化物电极材料化学式为(FeCoNiCrMn)O、(FeZnNiCrMn)O、(FeCoZnCrMn)O、(FeCoNiCrMnCu)O中的一种;制备方法:1)将氧化铁、氧化铬、氧化锰以及M金属氧化物混合球磨;M金属氧化物为氧化镍、氧化锌、氧化铜、氧化钴中的两种或多种;2)高温煅烧,采用随炉冷却、空气淬火和液氮淬火的冷却方式,得到尖晶石型高熵氧化物电极材料。本发明的高熵氧化物颗粒直径100~500nm,所述高熵氧化物根据XRD确定为尖晶石结构;所述材料的空间群为Fd-3m,其比表面积为5~100m2g-1。
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公开(公告)号:CN109987892A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910325649.3
申请日:2019-04-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种基于粉煤灰‑铁尾矿地质聚合物纤维增强材料的制备方法,其以铁尾矿和粉煤灰为主要固体原料,利用粉煤灰高含铝的特性,调整原料中Si/Al摩尔比;将固体原料与复合碱激发剂混合制得浆料,加入增强纤维材料得到复合浆料,注入模具中密封固化,脱模后养护即得成品。本发明的地质聚合物材料具有特殊的三维网络结构,抗压和抗折强度高、耐腐蚀性好、耐久性强、耐高温,可用于建筑、汽车、航空、浇注冶金、水土防护、工程抢修等领域。由于原料来源丰富成本低廉,工艺简单且绿色环保、无能耗和碳排,实现了铁尾矿与粉煤灰的资源化综合利用,对采矿企业和热电企业的可持续发展及节能减排具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109768287A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910062838.6
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种锂二氧化碳电池正极及其制备方法,所述锂二氧化碳电池正极包括集流体和设置于集流体上的电极材料层;所述电极材料层包括三维孔隙结构金属化合物、碳材料和粘结材料。本发明在电极材料层中设置三维孔隙结构金属化合物,一方面,三维孔隙结构使其具有更大的比表面积和更多的反应活性位点,进而赋予锂二氧化碳电池良好的电化学性能;另一方面,三维孔隙结构金属化合物的孔径较大,且分布均匀,有利于电解液中离子的传输和二氧化碳气体的扩散,进而赋予锂二氧化碳电池正极良好的循环寿命,降低正极极化;本发明在电极材料层中设置碳材料可以赋予锂二氧化碳电池正极良好的导电性,进一步提高锂二氧化碳电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109473650A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811329887.3
申请日:2018-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种MoO2/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)向氧化石墨烯分散液中加入四水合钼酸铵和抗坏血酸,磁力搅拌;(2)将步骤(1)得到的混合液转入高压釜中加热生长MoO2/rGO复合材料前驱;(3)将步骤(2)所述MoO2/rGO复合材料前驱洗涤、干燥、煅烧,得到所述MoO2/rGO复合材料;其中,步骤(1)所述氧化石墨烯分散液的pH为1.5~3。本发明的MoO2/rGO复合材料的制备方法步骤简单、成本低廉、操作可控度强,制备得到的MoO2/rGO复合材料,中空球型MoO2均匀分布在石墨烯表面,颗粒均匀,比表面积大、孔隙结构丰富,结构稳定,循环性能和倍率性能优良,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108649218A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810468649.4
申请日:2018-05-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种富Li/Na杂化离子电池正极材料,化学式为NaxLi1.5-xNi0.167Co0.167Mn0.67O2,所述正极材料的制备方法,包括以下步骤:按摩尔比1:1:4称取Ni2+、Co2+和Mn2+盐溶于去离子水中制备盐溶液,将碳酸钠溶于氨水中制备碱溶液,将所述盐溶液与碱溶液混合进行共沉淀反应,控制反应体系的pH值为6~10,经分离、干燥制备镍钴锰的碳酸盐;将所述镍钴锰的碳酸盐在空气气氛下预烧,制得镍钴锰的氧化物;称取碳酸钠、碳酸锂和镍钴锰的氧化物,混合后煅烧,制备得到富Li/Na杂化离子电池正极材料;所述正极材料具有高的比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107845796A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711057052.2
申请日:2017-10-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种碳掺杂磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料中磷酸钒钠和第一碳层构成的Na3V2(PO4)3/C复合颗粒被包裹于作为第二碳层的碳网中。所述正极材料的制备方法包括:1)将碳源、磷源、钒源和钠源溶于水中,混合后得到溶液;2)将溶液混合并加热,干燥后得到干凝胶;3)将干凝胶经过两段煅烧温得到Na3V2(PO4)3/C;4)配制pH为8.3-8.7的缓冲溶液,将Na3V2(PO4)3/C和多巴胺盐酸盐分散到缓冲溶液中,混合,固液分离,干燥得到粉末;5)将粉末在氩气气氛下,经过两段煅烧得到所述正极材料。所述正极材料具有优良的电化学性能,可用作钠离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN102694173B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201210113571.7
申请日:2012-04-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/587
Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种有机物添加剂辅助水热合成一维纳米形貌硅酸锰锂正极材料的方法。本发明利用廉价的有机物添加剂聚乙烯醇(PVA)、抗坏血酸(VC)作形貌导向调控剂,采用简单易行的软模板法结合水热合成方法直接得到一维纳米形貌硅酸锰锂正极材料;同时原位引入碳源,通过进一步的煅烧工艺原位生成Li2MnSiO4/C复合正极材料,提高了电极电化学性能。相对于固相法、溶胶凝胶法,更易得到纯相,电极的电池充放电性能也得到较大提高。该合成方法提供了制备硅酸锰锂一维纳米正极材料的方法,在锂离子电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102694162A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210113557.7
申请日:2012-04-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/485
Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种锂离子二次电池用的钛酸铁锂正极材料及其水热合成的制备方法。本发明以含锂、含钛和含铁的化合物为原料,通过调节水热反应工艺参数,直接得到钛酸铁锂Li2FeTiO4正极材料。相对于固相法、溶胶凝胶法,更易得到纯相和纳米化。该合成方法提供了制备钛酸铁锂Li2FeTiO4正极材料的方法,在锂离子电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119674024A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411897634.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供了一种钛酸铁锂/碳量子点复合材料的制备方法及应用,属于电化学储能技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将锐钛矿和氢氧化钠均匀混合后进行超声处理并水热活化;对活化产物钛酸钠反复进行离心和加去离子水的处理至上清液为中性,烘干得到酸洗产物;将酸洗产物经过研磨、过筛、煅烧得到青铜相TiO2(B);以柠檬酸为螯合剂,将CH3COOLi·2H2O、FeCl2·4H2O、TiO2(B)、碳量子点溶解在无水乙醇中进行水浴搅拌得到凝胶,真空烘干并过筛,在惰性气氛下煅烧得到预烧料;将预烧料依次经过球磨和过筛,在惰性气氛下进行终烧,得到Li2FeTiO4/碳量子点复合材料。本发明将碳量子点与钛酸铁锂复合,形成具有增强电化学性能的锂离子电池正极复合材料,制备工艺简单、成本低,适合大规模商业化生产。
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公开(公告)号:CN118545980A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410496234.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B33/18 , C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/24 , C04B33/13 , C04B38/02 , B01J20/10 , C02F1/28 , B01J20/04 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种多源固废多孔陶粒及处理苯酚废水的应用,属于固体废弃物资源化利用以及废水处理技术领域。所述多孔陶粒包括含钛高炉渣,煤矸石和粉煤灰,设含钛高炉渣、煤矸石、粉煤灰的质量百分比分别为x、y、z,其中x+y+z=1,并满足下列关系式:0.53≤0.2489x+0.631y+0.4775z≤0.79;0.1≤0.1394x+0.2116y+0.3142z≤0.25;0.079≤0.5928x+0.1528y+0.1716z≤0.24;所述多孔陶粒的晶相组成为石英SiO2、钙钛矿CaTiO3、辉石Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6。本发明制备得到的多孔陶粒材料成本低廉,可同时利用多种固体废弃物资源,对废水中的苯酚降解率高,可适应工业化生产和处理的需要。
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