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公开(公告)号:CN110660989B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910925675.X
申请日:2019-09-27
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种碳化钙共还原硅氧化物和含硼氧化物制备的硅基Si‑B‑C负极材料及其制法和应用,属于电池负极材料制备领域。该方法以碳化钙、硅氧化物和含硼氧化物作为原料,在氯化钙基熔盐中进行硅基Si‑B‑C负极材料合成。该方法能够通过调整反应参数控制反应速率,控制能量释放,促进反应有效进行。制备的硅基Si‑B‑C负极材料,颗粒尺寸适度,其制备的锂离子电池,具有良好的比容量和循环性能,合成方法成本低,且合成过程操作简单。
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公开(公告)号:CN111217399A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910986929.9
申请日:2019-10-17
Applicant: 东北大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 一种水化钙铁榴石直接还原预磁化方法,属于赤泥回收领域。该方法为:将赤泥经高压水化处理产生的固废物水化钙铁榴石置于密闭反应装置中,通入惰性气体吹扫排气,再通入还原气体置换出惰性气体,将反应装置升温至450~650℃,恒温还原,得到直接还原预磁化产物;然后冷却至30~50℃或室温,向密闭反应装置中通入惰性气体,稀释还原气体至其在空气中安全含量值以下;将直接还原预磁化产物从容器中取出,磁选分离。该方法使水化钙铁榴石中三氧化二铁转化为四氧化三铁的转化率在95%以上,还原速率快,产物经磁选分离,铁分离率在60%以上。该方法实现了赤泥高压水化处理后产生的水化钙铁榴石的利用,操作简单,产物附加值高。
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公开(公告)号:CN110937638A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910986930.1
申请日:2019-10-17
Applicant: 东北大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 一种水化钙铁榴石碳热还原预磁化方法,属于赤泥利用领域。该方法为:将赤泥经高压水化处理产生的固废物水化钙铁榴石与炭粉颗粒混合均匀,将混合物料置于密闭容器中,加热至650℃~850℃,恒温还原至水化钙铁榴石中氧化铁还原成四氧化三铁,得到预磁化后的反应物料;还原结束后,降温至30-50℃或室温,平衡反应器压强至常压,将预磁化后的反应物料磁选分离出铁。该方法使水化钙铁榴石中三氧化二铁转化为四氧化三铁的转化率在90%以上,产物经磁选分离,铁分离率在55%以上。该方法实现了水化钙铁榴石还原预磁化过程物相重构和铁富集,操作简单,产物附加值高,将大大提高赤泥的附加值、并且该方法能够大规模有效利用。
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公开(公告)号:CN109706320B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910084974.5
申请日:2019-01-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种乙醇为还原剂湿法回收废锂电池中Co和Li的方法,属于废旧锂离子电池正极材料中贵重金属回收的冶金领域。该方法为:将预处理的钴酸锂的固体粉末加入稀硫酸和乙醇的酸浸混合液中,在80~90℃持续搅拌,将酸浸反应溶液进行过滤,向浸滤液中加入NaOH溶液,Co析出,得到Co(OH)2沉淀的混合液,将含有Co(OH)2的滤渣洗涤,干燥,煅烧后,得到Co3O4;向含有Li+的滤液中,滴加NaOH后,蒸发浓缩,加入饱和Na2CO3,搅拌反应,得到Li2CO3沉淀物,进行过滤,然后干燥,得到Li2CO3。该方法具有浸出率较高,环保,而且会有醛、乙醚和酯等有机物的产生等好处。
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公开(公告)号:CN110668445A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910925695.7
申请日:2019-09-27
Applicant: 东北大学
IPC: C01B32/963 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种基于硅基氧化物制备的硅基Si-C负极材料及其制法和应用,属于电池负极材料制备领域。该基于硅基氧化物制备的硅基Si-C负极材料是以硅基氧化物和碳化钙为原料,在氯化钙基熔盐中进行反应制备硅基Si-C负极材料,并将该负极材料制备锂离子电池的负极,其制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。通过调控盐组成及比例、合成温度、合成时间、搅拌速率和搅拌时间,调控硅基氧化物与碳化钙反应和产物基于硅基氧化物制备的硅基Si-C负极材料的生成过程。控制反应速率,促进Si-C产物中硅和碳均匀分布和颗粒尺寸控制,有利于有效缓冲作为锂离子电池负极材料硅锂合金化过程的体积膨胀,提高硅材料的电导率,提高电化学性能。
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公开(公告)号:CN110600711A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910927328.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 一种基于碳酸钙制备的硅基Si-C负极材料及其制法和应用,属于电池负极材料制备领域,该基于碳酸钙制备的硅基Si-C负极材料的制备方法是以硅钙合金和碳酸钙为原料,在氯化钙基或氯化钙-氯化镁基熔盐中进行反应制备硅基Si-C负极材料,将制备的硅基Si-C负极材料作为电池负极,能够具有良好的比容量和循环性能。该方法能够通过盐的组分,合成温度,合成时间,搅拌转速,调控硅和碳的分布,调控产物形貌和颗粒尺寸。该方法实现了低成本、调控制备硅基Si-C负极材料,操作过程简单。
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公开(公告)号:CN110294490A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910560082.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 东北大学
IPC: C01G3/02 , B82Y40/00 , H01M10/054 , H01M10/058 , H01M4/131
Abstract: 一种熔盐法回收铜切割废料并制备Cu2O粉末的方法及应用,属于熔盐溶剂化反应相关技术领域。该方法将铜切割废料在空气中,加热氧化制得CuO粉末待用。将熔盐加热至熔化温度后,在氩气氛围下加入由铜切割废料制备的CuO。恒温静置一段时间后降温,取出熔盐,加水搅拌。离心、清洗、干燥,得到纳米Cu2O粉末。将Cu2O粉末和导电剂、粘结剂混合,研磨、涂覆、干燥、切片,得到纳米Cu2O电极片。在装配钠电半电池时,所制得的纳米Cu2O电极片做正极进行钠离子电池的制备。采用本方法制备钠离子电池具有制作成本低、性能高效和环境友好的特点。
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公开(公告)号:CN109881210A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910188711.9
申请日:2019-03-13
Applicant: 东北大学
IPC: C25B1/00
Abstract: 一种电场和/或超声场强化制备过渡金属碳化物粉体的方法,属于过渡族金属陶瓷粉末冶炼领域。该方法为:按配比,将高熔点过渡金属粉体、碳粉混合,再加入粘结剂,混合压制焙烧,得到烧结片;将熔盐脱水,进行预电解,将烧结片浸入脱水后的熔盐中,施加电场和/或超声场强化进行碳化反应,清洗干燥后,得到过渡金属碳化物粉体。该方法以过渡族金属为原料,利用熔盐介质环境,借助电场和/或超声场强化方法,制备碳化物粉体,能够有效解决氧化物中氧脱除不完全、产品质量不高的问题。可以实现过渡金属碳化物粉体在较低温度下的高效、高质量制备,且采用的设备操作简单。
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公开(公告)号:CN109732187A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910085217.X
申请日:2019-01-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种熔盐电化学辅助金属焊接的方法,属于机械制造的金属焊接领域。该方法是将同种或异种金属绑在一起作为金属构件阴极,以熔盐作反应介质和焊接质,石墨棒作阳极,在600-1000℃温度下,在金属构件阴极和石墨阳极间施加电压,焊接反应完成后,将金属构件阴极提离熔盐并冷却,用去离子水洗涤金属构件阴极表面的熔盐,最后真空干燥保存,得到焊接后的金属。该方法可以去除金属表面氧化层,提升焊接质量,对环境友好且操作简单。
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