一种多层碳空心球负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104319402B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410588081.1

    申请日:2014-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种多层碳空心球负极材料及其制备方法。该材料为多层中空碳球结构,碳壳层数为双层或四层,碳球直径为纳米或亚微米级别。本发明首先以正硅酸乙脂为硅源,采用表面活性剂软模板法制备单层和双层空心二氧化硅球硬模板;然后通过热解有机碳源包覆二氧化硅空心球模板,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到多层碳空心球材料。本发明方法简单易行、可控性高、污染小、成本低且具有普适性。所制备的产品具有中空结构,厚度在纳米尺度的壳层,同时多层结构能有效利用内部空间,应用于锂离子电池负极材料,相比传统纳米材料和单层碳空心球显示出更优异的电化学性能。

    过共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法

    公开(公告)号:CN103381472B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310326913.8

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种过共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤1,取铝硅合金,预热,之后将铝硅合金熔化,搅拌,第一次静置,降温,精炼,搅拌并扒渣,第二次静置,同时调整铝硅合金熔体的温度,使得该温度比合金的液相线温度高30~60℃;步骤2,将铝合金铸造涂料涂抹于机械滚筒内壁上,烘干,预热;步骤3,将铝硅合金熔体通过定量浇注系统迅速注射进入机械滚筒中,搅拌,得过共晶铝硅合金半固态浆料;步骤4,将所述半固态浆料浇注进入金属铸锭模,其凝固后所得即为过共晶铝硅合金半固态坯料。发明制备方法工艺步骤简单、容易实施,在降低了设备生产成本,同时还提高了初生硅细小的过共晶铝硅合金的制备效率。

    硅基锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103474636B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310430247.2

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,硅核被二氧化硅壳层包覆,两者之间存在一定的空间。其制备方法:在室温下,将表面活性剂加入去离子水中搅拌;再将硅粉悬浮液加入后搅拌;将上述混合溶液加热到40~50℃,将3-氨丙基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯分别滴入,搅拌;然后加热到70~90℃,保温15~48小时;离心方式收集反应产物,分别用乙醇和去离子水洗涤,干燥;再将所得产物加入乙腈盐酸混合溶液,搅拌4~8小时,后用去离子水再次清洗,干燥,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量高于2000mAh/g,比容量在20次反复充放电循环后仍可保持在520~750mAh/g。

    水合物浆蓄热装置、蓄热方法以及水合物蓄热式空调系统

    公开(公告)号:CN102798309B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210287435.X

    申请日:2012-08-13

    CPC classification number: Y02E60/142 Y02E60/145

    Abstract: 本发明公开了一种水合物浆蓄热装置、水合物浆蓄热方法,还涉及一种水合物蓄热式空调系统,通过控制水合物输送配管中水合物浆的流量,使水合物浆的流量处于蓄热槽中水合物浆沉降所需的流量,在蓄热槽内形成水合物浆固相率的浓度分布层。在蓄热槽的上方生成流动性高的稀薄层,在蓄热槽的下方生成潜热密度高的浓厚层,并通过从蓄热槽的上方取出水合物浆且使其输送至输送配管的下游,既能够确保蓄热密度的同时,能够将配管内浆的固相浓度维持在低水平,可避免压力损失的上升或配管堵塞。该水合物蓄热式空调系统可在蓄热槽内生成水合物浆实现冷热能贮存的蓄冷运行和利用蓄热槽内水合物浆的冷热能的冷热利用供冷运行之间进行切换。

    一种铜锌锡硫薄膜及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN103943721A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410120345.0

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种铜锌锡硫薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)配制前驱液:将氯化铜、氯化锌、氯化亚锡和硫脲共同溶解到甲醇或者乙醇中,搅拌直至溶液澄清透明;(2)将基底FTO分别在丙酮、乙醇、去离子水中逐次进行超声清洗;(3)将所述前驱液旋涂到所述基底FTO的表面,然后进行干燥;(4)将步骤(3)得到的样品置于氮气或氩气中煅烧,得到铜锌锡硫薄膜。本发明铜锌锡硫薄膜的制备方法简单易行,适合大规模生产;所制得的铜锌锡硫薄膜表面平整且无裂纹、性能优良、光电化学性能好、化学稳定性高,可广泛用于半导体纳米薄膜的生产以及光电催化领域。

    一种铜锌锡硫-硫化铜-铜锡硫薄膜的合成方法

    公开(公告)号:CN103915528A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410124033.7

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种铜锌锡硫-硫化铜-铜锡硫薄膜的合成方法,包括以下步骤:(1)配制电解液:将铜盐、锌盐、锡盐、硫代硫酸钠、柠檬酸三钠和酒石酸分别溶解到水中,然后再混合,混合均匀后调节pH值;(2)清洗基片:金属Mo片作为基片,用氢氧化钠溶液擦拭表面,除去表面锈迹,然后在乙醇、去离子水中逐次进行超声清洗,除去表面油渍;(3)电化学沉积:将清洗好的基片放入已经配制好的电解液中,设定沉积电压和时间并开始,沉积结束后将基片取出,用大量的去离子水和乙醇冲洗并吹干;(4)将步骤(3)得到的样品在氮气或者氩气中煅烧1小时,得到铜锌锡硫-硫化铜-铜锡硫薄膜。此方法成本低,过程简单,所制得的样品性能优良。

    一种锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103682272A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310674754.0

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,二氧化硅为球状空心结构,其表面被均匀的碳包覆,形成碳-二氧化硅双壳空心球。本发明以3-氨丙基三乙氧基硅烷和正硅酸乙酯为硅源,采用表面活性剂软模板法制备空心二氧化硅;然后通过热解有机碳源包覆二氧化硅空心球,在惰性气氛下高温碳化,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量为1394mAh/g,比容量在20次反复充放电循环后仍可保持在498mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。

    过共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法

    公开(公告)号:CN103381472A

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201310326913.8

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种过共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤1,取铝硅合金,预热,之后将铝硅合金熔化,搅拌,第一次静置,降温,精炼,搅拌并扒渣,第二次静置,同时调整铝硅合金熔体的温度,使得该温度比合金的液相线温度高30~60℃;步骤2,将铝合金铸造涂料涂抹于机械滚筒内壁上,烘干,预热;步骤3,将铝硅合金熔体通过定量浇注系统迅速注射进入机械滚筒中,搅拌,得过共晶铝硅合金半固态浆料;步骤4,将所述半固态浆料浇注进入金属铸锭模,其凝固后所得即为过共晶铝硅合金半固态坯料。发明制备方法工艺步骤简单、容易实施,在降低了设备生产成本,同时还提高了初生硅细小的过共晶铝硅合金的制备效率。

    电流制备半固态金属浆/坯料的方法及装置

    公开(公告)号:CN102409187B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110357924.3

    申请日:2011-11-11

    Abstract: 一种电流制备半固态金属浆/坯料的方法及其装置,方法的后续工序包括:(1)将合金精炼后导入保温炉,并将金属浆/坯料温度控制在其液相线温度TL以上0℃~10℃范围内;(2)对金属浆/坯料进行电流处理0~30分钟,电流处理过程中,保温炉炉温控制在TL-5℃~TL+15℃温度范围内;(3)将电流处理后的金属浆/坯料冷却至半固态成形温度TSS-5℃~TSS+5℃,金属浆/坯料保温0~30分钟后注入模腔成形;所述装置包括母液坩埚、流槽、保温炉、炉盖、热电偶、保温坩埚、电流处理装置、电源、料仓、冲头和模腔。本发明集控制浇注法与电流凝固技术于一体,具有工艺简单、产品组织细小和球化率高的优点,可用于镁、铝、锡、铜等多种合金的半固态浆/坯料制备,尤其适用于镁合金半固态浆/坯料的制备。

    一种石墨烯与二硒化铁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102942165A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210450743.X

    申请日:2012-11-12

    Inventor: 高濂 宋雪峰 张鹏

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯与二硒化铁复合材料及其制备方法,本发明的制备方法包括:将含硒无机盐和含铁无机盐装入不锈钢反应釜中;将水合肼和石墨烯源溶液混合,搅拌均匀形成墨黑色溶液后加入反应釜中,封闭反应釜进行反应;反应完成后自然冷却,将反应沉淀物用蒸馏水和无水乙醇反复洗涤、抽滤,干燥后收集产品保存在干燥器中。本发明制备的石墨烯与二硒化铁复合材料,石墨烯片包覆着二硒化铁纳米颗粒,二硒化铁与石墨烯片紧密结合,具有高的比表面积和优良的磁性能。本发明采用简单的水热法,实现了氧化石墨烯的还原和其与二硒化铁复合制备的同步进行,工艺简单,反应温度低,成本低廉,绿色可控,适于工业化生产。

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