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公开(公告)号:CN107910500A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711215515.3
申请日:2017-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/1391
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极极片的表面预处理剂及预处理方法。本发明所述预处理剂由1,4-二氧六环和1,3-二氧戊环作为溶剂、锂盐作为溶质组成;所述预处理方法为在手套箱中将正极片在预处理剂中浸泡,取出后自然晾干,即完成预处理。本发明的预处理剂可通过反应除去镍钴锰三元电极材料表面残留的LiOH、Li2CO3等碱性物质及其他杂质,避免其与电解液反应产生胀气等安全问题;同时电极在预处理过程中表面会生成一层SEI膜,避免了装配电池以后电解液的消耗,稳定了电极片的性质。本方法可有效提高电极的电化学性能,是一种新型的表面预处理剂及预处理方法。
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公开(公告)号:CN107742720A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710964296.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池镍、钴、锰三元正极材料前驱体的制备方法。本发明把镍、钴、锰三种金属离子在不同反应釜中分别沉淀,但是反应时间很短,并不让其沉淀颗粒长大,形成Ni(OH)2、Co(OH)2、Mn(OH)2或NiCO3、CoCO3、MnCO3微沉淀颗粒,然后再把这些微沉淀颗粒混合在一起充分反应形成三元前驱体颗粒。本发明分别控制一次沉淀颗粒和二次沉淀颗粒的生长环境,使前驱体颗粒的结晶过程更为优化。通过与传统共沉淀法对比,发现本发明前驱体结晶度明显高于传统共沉淀法,由此前驱体合成的材料比传统共沉淀法合成的材料具有更优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107579233A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710814073.8
申请日:2017-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 一种金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物及其制备方法和应用,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有以多孔碳材料和多孔氧化物材料作为基础载体材料制备硫正极材料存在不能有效限制多硫化物的溶出,导致电池容量迅速降低及多孔金属氧化物制备困难耗能大的问题。一种金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物,它由嵌硫金属掺杂氧化硅分子筛的水分散液和碳材料的水分散液制备而成。制备方法:一、制备金属掺杂氧化硅分子筛;二、制备嵌硫金属掺杂氧化硅分子筛;三、浸渍碳材料,得到金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物。金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物作为正极材料用于制备锂硫电池的正极。
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公开(公告)号:CN107017400A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710408312.X
申请日:2017-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,它要解决现有锂离子电池负极用碳酸锰/石墨烯复合材料的制备周期长,电化学性能较低的问题。制备方法:一、将石墨放入H2SO4溶液中,再加入KMnO4,温度升高到85~98℃后加入去离子水和H2O2,得到Mn/氧化石墨溶液;二、超声处理;三、加入碳酸钠溶液,调节体系的pH至9~11;四、水浴加热,过滤收集沉淀,清洗、干燥后得到碳酸锰/四氧化三锰/石墨烯三元复合材料。发明将制备氧化石墨所用到的高锰酸钾中的锰作为后续复合材料的锰源,提高原料利用率,缩短制备时间,作为锂离子电池负极材料增强了循环性能和比容量。
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公开(公告)号:CN104847026B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510297460.X
申请日:2015-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: E04B1/80 , E04B1/94 , B32B27/12 , B32B27/40 , B32B19/08 , C08L75/06 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/50 , C08G18/32 , C08K7/24 , C08J9/14
Abstract: 本发明涉及一种玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板及其制备方法,其由玄武岩纤维布和聚氨酯硬质泡沫复合而成,所述聚氨酯硬质泡沫包含A、B两组份,所述B组份为异氰酸酯,所述A组份主要有阻燃聚酯多元醇、胺醚多元醇、硅油、甘油、三聚催化剂、发泡剂和改性可膨胀石墨组成。本发明玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板,其聚氨酯硬质泡沫保温板芯材的阻燃性能达B1级,采用具有A级防火的玄武岩纤维布与聚氨酯硬质泡沫芯材复合之后,抗压强度、抗弯折强度、拉伸强度以及尺寸稳定性均大幅提高。本发明适用于在建筑墙体、可拆卸板房、移动营房、岗亭建设等阻燃保温领域。
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公开(公告)号:CN105565319A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511014830.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/124 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/80
Abstract: 本发明公开了一种基于空气热氧化对SiC纳米线进行表面改性的方法与应用,所述方法为:将SiC纳米线放置到空气烧结炉或可以直接在空气中加热的装置中,直接在空气气氛中加热,由室温加热至700~1400℃,控制加热速率为5~20℃/min,保温时间为5~120min,即可得到表面改性后的SiC纳米线。表面改性后的SiC纳米线为核壳结构的一维纳米材料,芯部为SiC,外层为SiO2,SiO2紧密包覆在SiC外面形成致密的包覆层,界面处的结合为原子尺度的紧密结合,外部的SiO2包覆层厚度可以控制为2nm~500nm。本发明解决了现有碳化硅纳米线在使用过程中的活性低、难分散、易氧化、界面结合差等问题,具有制备工艺简单、节能环保、易控制、成本低、产率高的优点。
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公开(公告)号:CN104877102A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510300204.1
申请日:2015-06-03
Applicant: 威海云山科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: C08G18/3203 , C08G18/4684 , C08G18/5012 , C08G18/6511 , C08G2101/0025 , C08J9/143 , C08J2203/142 , C08J2205/10 , C08K5/0066 , C08K7/24 , C08K9/00
Abstract: 本发明涉及一种阻燃聚氨酯硬质泡沫保温板材,包含A、B两组份,A组份由阻燃聚醚或阻燃聚酯多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、反应型阻燃剂、改性可膨胀石墨和发泡剂按照一定比例混合而成,所述B组份为异氰酸酯。将A组分与B组份混合,经模压成型制得阻燃保温板材。所制备的阻燃保温板材阻燃测试数据超过GB8624-2012B1级阻燃标准,氧指数高达48.9,导热系数为0.02W/m.k左右,拥有极佳的抗压强度和抗弯折强度。适宜应用于建筑墙体、冷库、冰箱、太阳能热水器等阻燃保温领域。
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公开(公告)号:CN104558483A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510060911.8
申请日:2015-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
CPC classification number: C08G18/6666 , C08G18/4804 , C08G18/5012 , C08J9/144 , C08J2375/08 , C08K5/521 , C08K7/24 , C08K9/06
Abstract: 本发明涉及一种喷涂型聚氨酯硬质泡沫及其制备方法,其组合聚醚多元醇A组份由溴代物为起始剂的阻燃聚醚多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、磷系阻燃剂、可膨胀石墨预分散组份和发泡剂按照一定比例混合,与B组份异氰酸酯反应,经高压喷涂设备发泡制得。采用化学分散法和物理分散法并用,将可膨胀石墨通过硅烷偶联剂的作用和与多羟基小分子醇之间的氢键作用预分散在参与聚氨酯硬质泡沫成型反应的多羟基小分子醇中,并进一步经过乳化设备分散,最终可膨胀石墨均匀稳定分散在组合聚醚多元醇A组份中。所制备的喷涂型聚氨酯硬质泡沫阻燃达B1级,导热系数为0.0205~0.024W/m.k。此喷涂型聚氨酯硬质泡沫适宜应用于建筑墙体保温、冷库保温等领域。
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公开(公告)号:CN104495850A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410834823.4
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 威海云山科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种SiC/石墨烯核壳结构纳米材料的制备方法,包括以下步骤:Al、将SiC(粉体、纤维或纳米线等)置于加热炉中加热至400~650℃进行除碳处理,然后将加热后的SiC材料浸泡到HF溶液中20~26小时,得到预处理后的SiC;A2、使用去离子水反复冲洗预处理后的SiC,过滤后放入干燥箱里干燥,得到实验所需的SiC;A3、准备实验所需的金属粉或其化合物;A4、在石墨纸上扎孔,得到扎孔后的石墨纸,依次在石墨坩埚的底部铺放金属粉或其化合物、扎孔后的石墨纸、SiC和石墨纸,盖上坩埚盖,然后将石墨坩埚放入到气氛压力烧结炉中,在1200℃~1500℃的温度下保温1~4小时,得到SiC/石墨烯核壳结构纳米材料。
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公开(公告)号:CN103342982B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310316985.4
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 一种空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料,本发明涉及吸波材料。本本发明要解决现有方法制备的四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料负载的四氧化三铁为实心球形结构,密度高,易产生石墨烯及纳米磁性粒子团聚的问题。一种空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料是以石墨烯为基体,负载空心球形四氧化三铁制备而成的;方法:一、液态均匀混合;二、原位形核生长。本发明由于制备复合材料是在一步反应中完成的,从而减少了引入到最终材料中的污染,同时一步法也能够阻止石墨烯片层的团聚。本发明用于制备的空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料。
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