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公开(公告)号:CN119153679A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411315714.1
申请日:2024-09-20
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
Abstract: 本发明涉及一种改性正极材料及其制备方法、钠离子电池和动力设备,所述改性正极材料为层状过渡金属氧化物材料;所述改性正极材料通过对改性前正极材料中的至少一种元素利用对角线规则进行取代得到。本发明利用对角线规则对改性前正极材料中的至少一种元素进行取代,得到的改性正极材料可以实现正极材料中阳离子无序度的提高,最大限度地提高材料的混合熵,抑制材料在充放电过程中存在的Na+/空位有序排列现象以及不可逆的相转变现象;另外,本发明制备方法简单,采用所述改性正极材料制备得到的钠离子电池具备优良的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118291406A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310003257.1
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
Abstract: 本发明涉及用于活化CO2的醇脱氢酶及其应用,包括醇脱氢酶WcADH和醇脱氢酶LkADH中的一种或两种,上述醇脱氢酶以及酶的基因和蛋白序列、构建的表达载体和基因工程菌株在以甲醛或CO2为底物合成甲醇路径中的应用。通过构建表达载体和基因工程菌,诱导表达醇脱氢酶,以及体外纯酶催化合成甲醇,本发明所开发的新型醇脱氢酶均具有接近文献报道的甲醇脱氢酶MDH和商品醇脱氢酶ScADH的活性和催化强度(WcADH:33.3U/mg,LkADH:37.4U/mg),可用于快速合成大量的甲醇,为CO2高效定向转化合成甲醇提供了新动力,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115440969A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211318468.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种双层碳改性硅负极材料的制备方法。属于能量转换与存储技术领域。其包括以下步骤:(1)将硅基颗粒在有机溶剂中超声处理,再将硅烷偶联剂加入上述分散液加热搅拌,离心干燥获得表面硅烷偶联剂修饰的硅基A材料;(2)将A分散于有机溶剂中,随即将离子液体逐滴加入上述分散液,升温搅拌获得离子液体接枝的B材料;(3)将B材料与rGO材料分散于乙醇中超声混合,并升温搅拌,最后将产物洗涤干燥得到C材料;(4)将C材料与石墨混合脱泡搅拌,再进行控温烧结,冷却至室温获得第一层由rGO与硅基体强链接,第二层石墨碳同质包覆rGO的双层碳改性的硅负极材料。本发明方法采用离子液体、硅烷偶联剂或其二者结合体为界面连接材料,提高包覆材料界面结合力,进而改善硅负极材料在充放电循环过程中的体积膨胀,形成持续连接的缓冲层克服硅颗粒的破裂,同时提高界面导电性;在锂离子电池或锂浆料电池对负极活性材料的结构稳定性改善效果明显,提升了材料长循环寿命。
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公开(公告)号:CN109607542B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910117682.7
申请日:2019-02-15
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: C01B33/021 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种硅纳米颗粒及其制备方法和用途,所述制备方法包括:(1)将铜氨络合物沉积在硅材料的表面,形成硅铜合金;(2)将得到的硅铜合金作为催化剂与硅混合处理,得到触体;(3)将得到的触体与卤代烷或醇类发生催化反应,得到硅纳米颗粒。本发明将硅铜合金催化剂用于硅与卤代烷或醇的原位催化反应,得到粒径、形貌可控的硅纳米颗粒,粒径分布均一;所述方法工艺简单,反应条件温和,制备过程清洁,制得硅纳米颗粒的同时能副产高价值的有机硅单体,有望实现硅纳米颗粒与有机硅单体生产双赢的目的,解决了现有技术难以实现硅纳米颗粒制备的关键问题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109860534B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811554430.2
申请日:2018-12-18
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: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碳量子点修饰的三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料为镍钴锰三元正极材料,分子式为LiNixCoyMnzO2,其中0≤x<1,0≤y<1,0≤z<1,且x+y+z=1;所述三元正极材料表面分布有碳量子点。本发明利用碳量子点对三元正极材料进行修饰,降低了材料表面碱含量,同时有效提高材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能。制备过程中采用微波热解法在三元正极材料表面原位热解生成碳量子点,碳量子点分布更加均匀,且制备过程中体系的温度较低,解决了三元材料表面包覆碳材料时过渡金属被碳还原的问题。
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公开(公告)号:CN109616657B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201811542077.6
申请日:2018-12-17
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
Abstract: 本发明涉及一种高镍复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料由内核和包覆层组成,所述内核的分子式为LiNixM1‑xO2,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1;所述包覆层为含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物,通式为R‑SO3H。本发明选取含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物对高镍正极材料进行包覆改性,解决了表面残碱问题,同时抑制碳酸锂的生成,改善电池在高压充放电过程中的胀气现象。所得高镍正极材料具有优异的存储性能,在较高电压下仍能保持较好的循环稳定性和容量保持率。
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公开(公告)号:CN112909245B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911227471.5
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G45/00
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池梯度结构正极材料及其制备方法与应用,所述锂离子电池梯度结构正极材料的化学表达式为Li2MnxMyO2B,其中0.5≤x≤1,B为卤族元素,M为+4价过渡金属;Mn的浓度从所述锂离子电池梯度结构正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐升高的梯度分布;Mn的平均价态从所述锂离子电池梯度结构正极材料的颗粒中心向颗粒表面逐渐升高;M的浓度从所述锂离子电池梯度结构正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐降低的梯度分布,从而使正极材料实现了自包覆,提高了正极材料的稳定性,使所得锂离子电池梯度结构正极材料的界面更加稳定,从而提高了锂离子电池梯度结构正极材料的倍率性能与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109638261B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201811555461.X
申请日:2018-12-18
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: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B32/158
Abstract: 本发明提供一种三元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述三元正极材料包括镍钴锰三元正极材料核心和包覆在所述镍钴锰三元正极材料核心表面的包覆层,所述包覆层由硅酸锰锂和碳纳米管组成。所述制备方法包括:(1)将锂源、锰源、第一酸和羧基化碳纳米管在水中混合后,得到第一分散液;(2)将第一分散液与硅源反应液混合,得到第二分散液;(3)将第二分散液与镍钴锰三元正极材料混合,进行加热,之后在保护性气体中进行煅烧,得到所述三元正极材料。本发明提供的三元正极材料具有很高的比容量,优良的倍率性能和循环性能,并且安全性好。
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公开(公告)号:CN119875112A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510102860.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 廊坊绿色工业技术服务中心
IPC: C08G69/40
Abstract: 本发明公开了一种半芳香呋喃基共聚酰胺及其制备方法,其特征在于以呋喃二甲酸二甲酯、1,4‑丁二胺和第三共聚单体为原料,以水为预聚介质,通过预聚和直接熔融缩聚反应得到半芳香呋喃基共聚酰胺。该方法通过引入第三共聚单体,改善呋喃基聚酰胺的热稳定性和加工性能。预聚过程使用水作为溶剂,绿色环保;将共聚原料在温和的预聚条件下制备为一定分子量的低聚物后再升温进行熔融缩聚反应,避免了不稳定共聚单体的损失,且提高了熔融缩聚原料的稳定性,从而得到性能更稳定的半芳香呋喃基共聚酰胺。
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公开(公告)号:CN119725425A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311718745.7
申请日:2023-12-14
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
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,具体地,所述钠离子电池正极材料是一种包覆型磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用,采用两种不同的碳源分两步原位包覆制备得到了包覆型磷酸钒钠正极材料,同时利用掺杂含氧化合物对磷酸钒钠正极材料进行离子掺杂,利用包覆层和掺杂物之间形成的协同作用,进一步改善了磷酸钒钠正极材料的电化学性能。所得包覆型磷酸钒钠正极材料具有介孔结构,在0.1A g‑1的电流密度下,循环100圈后的可逆比容量可达111.4mAh g‑1,具有优异的倍率性能和循环稳定性,适用于大规模推广应用。
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