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公开(公告)号:CN102585496A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110006260.6
申请日:2011-01-11
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用碳基三元复合电极材料及其制备方法。制备本发明超级电容器用碳基三元复合电极材料先将二次活化活性炭和纳米金属氧化物通过超声分散制得活性炭/纳米金属氧化物复合材料。通过原位聚合法控制活性炭/纳米金属氧化物复合材料与苯胺单体的摩尔比为3∶1~10∶1,搅拌反应5~25h得到超级电容器用碳基三元复合电极材料。该材料有效利用高比表面积活性碳为超级电容器提供双电层电容,结合导电聚苯胺提供的法拉第准电容,同时利用纳米金属氧化物高的机械强度以及纳米协同效应,本发明所述材料在有机电解液中初始比电容可达178F/g,循环2000次,比电容仍可保持在148F/g。
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公开(公告)号:CN102515779A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110404564.8
申请日:2011-12-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/63 , C04B35/453
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌压敏电阻用稀土氧化物复合添加剂及其制备方法,属于压敏电阻材料制备技术领域。本发明通过沉淀两种或两种以上的稀土元素盐,过滤得到沉淀,洗涤、干燥、煅烧,得到氧化锌压敏电阻用稀土氧化物复合添加剂。本发明所制备的稀土氧化物复合添加剂各成份混合均匀,颗粒分布范围窄,沉淀后母液中的氯化氢可以回收再利用,煅烧过程中无氮氧化物等有害气体排出,整个过程环保无污染。同时,与在氧化锌压敏电阻中分别添加多种稀土氧化物相比,采用本发明制备的稀土氧化物复合添加剂,可以使所添加的各种稀土元素分布均匀,同时能够使氧化锌压敏电阻的微观结构和综合电性能均有显著的改善和大幅提高。
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公开(公告)号:CN102280639A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110190384.4
申请日:2011-07-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/58 , H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及锂离子电池电极材料及其制备技术领域,具体地,本发明涉及一种过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆的磷酸铁锂复合正极材料及制备方法。所述材料的制备方法包括以下步骤:1)将锂源、铁源、磷源和过渡金属元素按Li∶Fe∶PO4∶M=0.995~0.95∶1∶1∶0.005~0.05的原子比进行球磨,烘干,在惰性气氛下煅烧,得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料;2)将步骤1)得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料和过渡金属氧化物混合球磨,然后在惰性气氛中煅烧,得到过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆磷酸铁锂复合正极材料。本发明的有益效果是:通过对磷酸铁锂进行过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆提高了其自身比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN102280617A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110188129.6
申请日:2011-07-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/1391 , H01M4/505
Abstract: 本发明涉及电化学电源材料制备技术领域,具体地,本发明涉及一种锂离子电池用碳材料改性锰酸锂复合正极材料及其制备方法。所述包括以下步骤:1)二氧化锰纳米材料的制备;2)配置葡萄糖和锂源的水溶液,将步骤1)中的二氧化锰纳米材料和碳材料充分分散在溶液中形成悬浊液,加入到反应釜中,在100~300℃保温18~32h,冷却、洗涤、干燥,得到锂离子电池用碳材料改性锰酸锂复合正极材料。本发明采用水热法添加的碳材料可有效提高锰酸锂电极材料的导电性,并能和活性物质保持良好的接触,保证了活性物质的利用率,提高锰酸锂材料的电化学性能。本发明工艺简单易操作,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN101580275A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200810106705.6
申请日:2008-05-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种制备二氧化钛空心球状粉体的方法,属于材料粉体制备技术领域。该方法首先将TiCl4加入适量的离子液体中,超声搅拌均匀,然后去离子水缓慢加入,水在上层。经过一定的时间,水逐渐进入离子液体层使TiCl4水解得到沉淀物。所得溶液仍存在分层现象,上层液体根据颜色分开,离子液体可重复利用;沉淀物多次用去离子水和乙醇洗涤、离心分离、干燥、培烧,得到分散性好的二氧化钛空心球状粉体。本发明方法具有工艺参数简单易控、粒度均匀、粒度大小可调、节约资源、污染小等优点。
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公开(公告)号:CN119703067A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311807812.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 廊坊绿色工业技术服务中心 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B22F1/17 , B22F1/065 , B22F1/068 , B22F1/06 , B22F1/05 , B22F1/145 , B22F9/26 , C23C4/08 , C10L5/40 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构复合粉及其制备方法和用途,所述核壳结构复合粉为核壳结构镍包铝复合粉,所述核壳结构镍包铝复合粉包括内核铝粉和铝粉表面的外壳镍层,所述核壳结构复合粉采用超声化学和高压液相还原相结合的方法制备而成。本发明提供的核壳结构复合粉广泛应用于铁路、航空、电力、化工、石油、汽车、冶金等诸多领域。由于在喷涂时,镍和铝能产生强烈的合金化放热反应,能在基体表面以冶金结合方式形成牢固的涂层,因此尤其是在喷涂领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111777720B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202010713303.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
Inventor: 谭强强
IPC: C08F283/06 , C08F283/12 , C08F291/16 , C08F291/06 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F230/08 , C08F220/20 , C08F220/18 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明提供一种聚羧酸类减水剂及其制备方法和应用。所述聚羧酸类减水剂的制备原料按重量份数计包括:不饱和羧酸类单体30‑60份、硅氧烷4‑10份、聚醚多元醇20‑60份、氧化剂2‑8份和引发剂0.5‑3份。所述聚羧酸类减水剂在聚合物中引入亲疏水基团,改善混凝土含气量高且强度低的缺陷,同时提高减水剂分子抗硫酸盐吸附能力,使减水剂具有更加优异的性能。
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公开(公告)号:CN116283042B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111569962.5
申请日:2021-12-21
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: 本发明提供一种粉状混凝土速凝剂及其制备方法和应用,所述粉状混凝土速凝剂按照重量份包括硅酸钠、铝酸钠、硫酸铝、硅烷偶联剂、吸水膨胀橡胶和柠檬酸的组合;所述硅烷偶联剂可以在混凝土构件的无机材料和有机材料中形成可变形层,进而可以缓和所述混凝土构件干燥过程中产生的干缩现象以及因收缩产生的界面应力,有效增强了所述混凝土构件的韧性和断裂强度;同时添加有特定份数的吸水膨胀橡胶,所述吸水膨胀橡胶可以在混凝土构件发生渗水时堵塞微孔隙,防止混凝土构件的进一步渗水,提高了其阻水性能。
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公开(公告)号:CN116525934A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310655114.9
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种复合固态电解质及其制备方法和应用,所述复合固态电解质,所述复合固态电解质的制备原料包括改性的具有垂直孔道的基体、聚合物、单体、锂盐和引发剂的组合;所述改性的具有垂直孔道的基体包括孔道内壁含有碳碳双键的无机或有机基体;所述聚合物包括两端以双键封端,且含有醚氧结构单元的聚合物;所述单体包括一端或两端以双键封端的线性化合物,所述线性化合物的结构中包含酰胺基、羰基或醚氧官能团中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的复合固态电解质制备方法简单,所述复合固态电解质具有离子电导率高、机械强度好和界面阻抗低的特点,制得的全固态锂金属电池的循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN113871592B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111120367.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种包覆型复合材料及其制备方法和应用,所述包覆型复合材料包括电极材料内核以及包覆在所述电极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括Fe‑F‑O化合物、杂原子掺杂碳材料、碳纳米管复合物和无定形碳材料,所述制备方法包括以下步骤:(1)将电极材料内核、Fe‑F‑O化合物、杂原子掺杂碳材料、碳纳米管和有机溶剂混合,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所述混合溶液干燥后进行热处理,得到所述包覆型复合材料。本发明制得的包覆型复合材料能够提高电池的循环稳定性、可逆比容量、倍率性能和首次库仑效率,具有广阔的应用前景。
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