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公开(公告)号:CN116161892A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111405065.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖州中科绿色制造产业创新中心
IPC: C04B24/12 , C04B28/00 , C04B103/12
Abstract: 本发明提供一种无碱混凝土速凝剂及其制备方法和使用方法;所述无碱混凝土速凝剂的制备原料中包括特定份数的硫酸铝、氢氧化铝、氢氟酸、柠檬酸和稳定剂的组合;通过在制备原料中添加柠檬酸搭配氢氟酸共同作为硫酸铝的溶解剂,一方面,可以使得到的无碱混凝土速凝剂中氟含量较低,进而对输送设备的腐蚀风险大大降低,且还可以降低生产过程和施工过程中对环境的危害;另一方面,所述柠檬酸中的柠檬酸根可以与钙离子发生作用生成柠檬酸钙沉淀,而加速混凝土凝结,进而实现了在低掺量下混凝土的快速凝结,降低了应用成本。
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公开(公告)号:CN115259130A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210613813.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖州中科绿色制造产业创新中心
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁锂回收料的再生方法及碳包覆磷酸铁锂材料,所述再生方法包括:将磷酸铁锂回收料、锂源与有机溶剂混合得到混合液,向所述混合液中加入柠檬酸铁和/或柠檬酸铁铵进行补铁处理后,得到预处理浆料,随后将所述预处理浆料依次进行一次煅烧和二次煅烧,得到碳包覆磷酸铁锂再生料。本发明提供的磷酸铁锂回收料的回收再生方法,通过特定的铁源和锂源之间的相互作用,不仅有效修复了磷酸铁锂回收料的晶体结构,还疏通了铁离子向磷酸铁锂内迁移的通道,改善了磷酸铁锂晶体结构修复的效果,提高了碳包覆磷酸铁锂再生料的均一性、结构稳定性以及循环性能。
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公开(公告)号:CN112795965B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011587823.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖州中科绿色制造产业创新中心
Abstract: 本发明提供一种氧化石墨烯电镀液及其制备方法和应用。所述氧化石墨烯电镀液包括氧化石墨烯、表面活性剂、稳定剂和导电剂的组合。所述制备方法如下:将氧化石墨烯、表面活性剂、稳定剂和导电剂混合分散,得到所述氧化石墨烯电镀液。本发明提供的氧化石墨烯电镀液的制备方法简单,工艺条件温和,对环境友好,无污染,适于工业化生产。同时,由本发明提供的氧化石墨烯电镀液制备得到的石墨烯涂层的致密性较好,在金属表面具有较高的附着力,适于用作金属防腐涂层。
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公开(公告)号:CN112795965A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011587823.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖州中科绿色制造产业创新中心
Abstract: 本发明提供一种氧化石墨烯电镀液及其制备方法和应用。所述氧化石墨烯电镀液包括氧化石墨烯、表面活性剂、稳定剂和导电剂的组合。所述制备方法如下:将氧化石墨烯、表面活性剂、稳定剂和导电剂混合分散,得到所述氧化石墨烯电镀液。本发明提供的氧化石墨烯电镀液的制备方法简单,工艺条件温和,对环境友好,无污染,适于工业化生产。同时,由本发明提供的氧化石墨烯电镀液制备得到的石墨烯涂层的致密性较好,在金属表面具有较高的附着力,适于用作金属防腐涂层。
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公开(公告)号:CN112661145A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011547437.9
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 湖州中科绿色制造产业创新中心
IPC: C01B32/194 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)将石墨烯进行活化处理,得到活化石墨烯;(2)将步骤(1)得到的活化石墨烯、卤化剂和催化剂进行卤化反应,得到卤化石墨烯;(3)将步骤(2)得到的卤化石墨烯与氮置换剂进行反应,得到所述氮掺杂石墨烯。本发明提供的制备方法简单易行、工艺条件温和,且可有效控制氮掺杂石墨烯的碳氮键的键型,生成较多的吡啶氮,利于调节石墨烯的电子能带结构,同时可对氮掺杂量进行控制,适于规模化生产。本发明提供的氮掺杂石墨烯可用作锂离子电池的导电材料。
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公开(公告)号:CN107706377B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710874720.4
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包覆混合聚合物的核壳型复合正极材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述复合正极材料包括:正极活性材料内核,以及包覆在所述内核表面的混合聚合物外壳;所述混合聚合物外壳是由导电聚合物和有机固态电解质的混合物构成的外壳。本发明的方法为:1)将聚氧化乙烯和六氟磷酸锂混合,球磨研磨,得到混料A;2)将正极活性材料与偶联剂混合,干法球磨,得到混料B;3)将混料A、混料B与导电聚合物混合,干法球磨,然后煅烧,得到核壳型复合正极材料。本发明的复合正极材料的包覆层可以兼顾材料的电子导电性和锂离子传导性,有效地降低了电极材料的内阻,而且包覆层中两种材料的相溶性好,提升了包覆均匀性。
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公开(公告)号:CN110739460A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911025999.4
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种复合导电剂、其制备方法及包含其的电极材料。所述复合导电剂包括石墨烯和碳纳米管,所述石墨烯和碳纳米管通过化学键连接。本发明中石墨烯和碳纳米管通过化学键桥接,增强了两种导电剂间的电子传递,兼顾了与活性材料的面接触以及导电剂的长程导电能力,同时还能降低石墨烯对锂离子的空间位阻效应,并提高了在电极材料中的分散能力,使包含所述复合导电剂的极片电导率高达0.5-1.1S/cm,包含其的电池内阻低至20-65Ω。本发明所述制备方法简单易操作,不仅实现了石墨烯和碳纳米管的化学键连接,还通过NHS的处理使导电剂中掺杂了氮原子,使其加入电极后能有效提高电极内部的电子转移率,导电性进一步增强。
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公开(公告)号:CN105514343A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610037148.1
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种超级电池用双性极板,包括正极板和负极板,所述负极板的原料中包含过渡金属氧化物,所述过渡金属氧化物为二氧化钌、二氧化铱或二氧化钽中的任意一种或至少两种的混合物。本发明利用二氧化钌、二氧化铱和二氧化钽具有与氧化铅相当的表面的析氢超电势的特点,及它们具有类似二氧化铅的电子导电性的特点,通过调节本发明所述过渡金属氧化物的添加量及其与负极板的原料中其他组分的配合关系,制备得到的双性极板,以本发明的双性极板制成的超级电池,具有较高的比能量和比功率,大电流充放电比功率比普通铅酸电池高一倍,具有长的高功率充放电使用寿命,其大电流充放电循环寿命比铅炭电池延长了2至3倍。
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公开(公告)号:CN104909352A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510296297.5
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01B31/02 , C01G55/00 , C01G53/04 , C01G45/02 , C01G51/04 , C01G3/02 , C01G49/08 , C01G31/02 , C01G9/02 , C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 一种空心结构过渡金属和钌复合氧化物纳米材料及其制备方法。所述材料为过渡金属和钌组成的复合氧化物的空心结构,空心结构的直径为10nm~20nm,空心结构材料均匀的分散于碳材料表面。所述制备方法包括如下步骤:先用油胺还原法制备过渡金属M的纳米颗粒,然后以M纳米颗粒作为种子进一步用油胺还原钌,得到一种空心合金材料,然后将其负载于碳材料,洗涤,干燥,煅烧即制得空心结构的过渡金属氧化物和二氧化钌复合材料。本发明工艺简单、产率高、成本低、无污染,可不经空化处理而直接得到空心结构材料,且制得的空心二氧化钌复合纳米材料颗粒尺寸细小,比表面积巨大,分散均一,在储能、催化等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103178254A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310079443.X
申请日:2013-03-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种本发明属于一种锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8及其制备方法,包括:采用锂源与钒源以及含掺杂元素钇和锆的化合物通过特殊配方和经改进的固相反应制备具有层状结构的锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8,其中0<x≤0.2,且0<y≤0.2,固相反应条件为:空气气氛,升温至400~900℃,置于冷空气淬火。所得正极材料拥有大于225mAh/g的放电比容量,且循环性能良好,循环50次后,比容量保持在210mAh/g以上。
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