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公开(公告)号:CN119657069A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411985226.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石基复合除氟剂及其制备方法和应用,属于除氟材料技术领域。本发明的制备方法包括:将煤矸石与碱金属氯盐水溶液混合得到悬浮液,在50℃~95℃下加入可溶性铝盐溶液,控制pH值为8~11,发生共沉淀反应,得到勃姆石负载于煤矸石上的煤矸石基复合除氟剂。本发明在制备时,以煤矸石为载体,通过简单的共沉淀法在煤矸石表面上负载勃姆石,从而获得煤矸石基复合除氟剂。按照本发明的制备方法有效解决了单独以铝(氢)氧化物作为吸附剂时除氟成本高、易团聚的问题。
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公开(公告)号:CN119651046A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411829900.7
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/446 , H01M50/489 , H01M10/0525 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种混维黏土矿物隔膜及其制备方法与应用。将一维黏土矿物与二维黏土矿物混合而成的多维黏土矿物和有机物基体按质量比为1:15‑1:1分散到溶剂中,加热搅拌至浆料均匀,得到电纺液;将电纺液移入静电纺丝机的针头推进器中,设置静电纺丝参数,进行静电纺丝,得到纳米纤维膜;将纳米纤维膜真空烘干,制得混维黏土矿物隔膜。该隔膜可用于组装锂离子电池。本发明使用的黏土矿物理化性能稳定,孔道结构发达,且价格低廉,所制备得到的混维黏土矿物隔膜具有优异的热稳定性和力学性能,可以保障电池的安全性。
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公开(公告)号:CN119627360A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411816644.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/449 , H01M50/491 , H01M50/431 , H01M10/0525 , H01M50/489
Abstract: 本申请属于电池材料技术领域,具体涉及一种改性凹凸棒石基隔膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将凹凸棒石进行酸洗改性或化学改性得到改性凹凸棒石;将改性凹凸棒石和溶液A混合得到混合物B,所述溶液A中包括造孔剂;混合物B和粘结剂混合,得到混合浆料C;将混合浆料C涂覆到基板上,并将涂有浆料的基板浸到水中成膜和造孔,成膜后进行干燥得到改性凹凸棒石基隔膜;得到的改性凹凸棒石基隔膜具有良好的力学性能和热稳定性能,避免因外力和锂枝晶的刺穿导致机械变形,以及受热导致发生收缩。
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公开(公告)号:CN119608103A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411861552.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种埃洛石基吸附剂及其制备方法与应用,属于除氟剂材料技术领域,将可溶性Al3+盐溶液滴入50℃~95℃埃洛石与碱金属Cl‑盐溶液形成的悬浮液中,控制pH值为8~11,共沉淀反应,Al3+与Cl‑形成[AlCl4]‑配位体,再水解得到勃姆石型氧化铝并负载于埃洛石,得到复合产物;将复合产物于400℃~700℃煅烧,得到埃洛石基吸附剂。本发明在pH=8~11的条件下合成的负载氧化铝的晶型为勃姆石,并且在400℃~700℃煅烧可将其转换成对氟离子吸附活性较大的活性氧化铝,而活性氧化铝主要负载在埃洛石的内/外管中,为虫洞多孔结构,活性氧化铝的负载提高了吸附剂的微孔比例,从而提高吸附性能。
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公开(公告)号:CN119551989A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411759528.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 河南省科学院碳基复合材料研究院 , 中国矿业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B35/66
Abstract: 本发明涉及超高温陶瓷涂层前驱粉体领域,具体是一种ZrB2‑SiC‑ZrSix梯度化超高温陶瓷涂层前驱粉体的制备方法。本发明首先以Zr、B4C、Si为原料,按比例混合后压块。将压块材料放入燃烧合成炉中,在真空环境中启动燃烧合成反应。待燃烧合成反应完毕后,取出产物,经二次破碎后得到ZrB2‑SiC‑ZrSix梯度化超高温陶瓷涂层前驱粉体。本发明避免了传统合金化体系组元与石墨基体的热膨胀系数差异较大引起的高温开裂问题。本发明克服了传统SiC基体系难以合金化的难题,并协同不定型过金属硅化物ZrSix的合金化复合,具有利用粉体的复相合金化实现高阻氧强化的优势。
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公开(公告)号:CN117735979B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311372449.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种兼具超宽温度稳定性与高温低损耗的陶瓷介质材料及其快速烧结制备方法。所述陶瓷材料的化学式为:xBi0.5Na0.5TiO3‑yNaNbO3‑zR,其中,R为SrTiO3、SrZrO3、CaZrO3等线性电介质的一种或几种,x+y+z=1,0.5≤x
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公开(公告)号:CN117735979A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311372449.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种兼具超宽温度稳定性与高温低损耗的陶瓷介质材料及其快速烧结制备方法。所述陶瓷材料的化学式为:xBi0.5Na0.5TiO3‑yNaNbO3‑zR,其中,R为SrTiO3、SrZrO3、CaZrO3等线性电介质的一种或几种,x+y+z=1,0.5≤x
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公开(公告)号:CN116654894B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310571617.8
申请日:2023-05-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种二元复合多孔碳材料的制备方法及应用;包括以下步骤:步骤1,将矿物模板和碳源分散均匀,加热搅拌,至溶剂完全挥发,烘干,得到前驱体;步骤2,置于惰性气体氛围中进行高温炭化,获得矿物模板/多孔碳复合材料;步骤3,置于无机酸溶液中搅拌,浸泡去除模板,制备二元复合多孔碳材料。本发明具有三维导电网络结构及孔道结构,不仅可以抑制二维碳材料间的团聚,大大增加比表面积和活性位点。将两种不同的碳材料复合,可以弥补单一维度碳材料结构和性能上的缺陷,实现各自优点的协同发挥;本发明材料价格低廉、环境友好,合成具有三维导电结构和三维孔结构的二元复合多孔碳材料,大大简化了工艺流程,同时降低了合成成本。
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公开(公告)号:CN110746202B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201911196639.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/86
Abstract: 本发明涉及一种石墨材料表面TaB2‑SiC超高温陶瓷涂层的制备方法,采用了放电等离子烧结法(SPS)直接制备出了一种高致密、低缺陷、组织均匀的超高温陶瓷硼化物复合涂层,该涂层由质量分数为5%~95%的TaB2与质量分数为5%~95%的SiC粉料组成。具体涂层的制备包括以下步骤:按照一定比例称量TaB2、SiC粉料并均匀混合,随后在石墨模具内用均匀混合的TaB2‑SiC复合粉体包裹碳质材料基体,将装好试样的模具放入放电等离子烧结炉中,施加5~50MPa压力,在1200~2000℃真空环境下进行烧结处理0.5~5h即可制备得到所设计的涂层。与传统无压类烧结制备涂层的方法相比,本发明制备工艺简单快捷,得到的超高温陶瓷涂层组分及厚度可控、致密度高,综合性能良好,推广价值较高。
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公开(公告)号:CN110590404B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910983022.7
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种碳基材料表面HfB2‑SiC抗氧化涂层的制备方法,称量一定比例的HfB2、SiC粉体并均匀混合,在石墨模具内用均匀混合的粉体包裹碳基体,将装好试样的模具放入放电等离子烧结炉中进行烧结处理,烧结温度为1200‑1900℃,升温速率为5‑200℃/min,压力为5‑50MPa,保温时间5‑300min,在碳基体表面得到HfB2‑SiC抗氧化涂层。本发明中将放电等离子烧结法应用到碳基材料表面HfB2‑SiC抗氧化涂层的制备中,能够在较低的温度下快速烧结制备出高致密、低缺陷HfB2‑SiC抗氧化涂层。
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