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公开(公告)号:CN112194114A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011075668.4
申请日:2020-10-10
Applicant: 中北大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种以木头为原料制备三维孔道结构的方法,属于电池负极材料技术领域。本发明方法用木头作为前驱体,通过化学处理、冷冻干燥、高温炭化等三个步骤得到了三维孔道结构。本发明调控的三维孔道结构具有优异的层次孔,作为电池和超级电容器的电极材料具有以下优点:1)可以有效地缩短离子的传输距离,并提供连续的电子传输路径;2)微孔可以为电解质离子提供大量的吸附位点,中孔可以提供快速的离子迁移通道,大孔可以将电解质存储在块状颗粒中,从而缩短了电解质离子从电解质到电极表面的传输距离。
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公开(公告)号:CN111217375A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010071870.3
申请日:2020-01-21
Applicant: 中北大学
IPC: C01B35/02 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , C09K11/63 , C09K11/02 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B32/168 , C01B32/198 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种硼量子点、及其稳定化处理方法和应用,属于功能材料技术领域,涉及硼量子点技术,解决硼量子点难以稳定存在于空气中这一技术问题。一种硼量子点稳定化处理方法,步骤为:(1)将分散在液相中的硼量子点溶液加入碳纳米管和石墨烯溶液中,制得混合液;(2)将混合液搅拌,超声破碎,离心收集沉淀物;(3)将沉淀物冷冻干燥,制得复合硼量子点样品;(4)将步骤(3)冷冻干燥后的样品在惰性环境下高温处理,使硼量子点稳定存在于碳纳米管和石墨烯中。与现有技术相比,本发明可获得得到稳定的硼量子点复合材料,使硼量子点稳定的存在于碳纳米管和石墨烯中。
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公开(公告)号:CN109135735A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810847929.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种水溶性BCx量子点的制备方法,将含有硼碳元素的硼源与硼酸混匀后溶于去离子水,得到含有硼碳元素的混合水溶液,经超声分散、搅拌均匀后,在140~200℃条件下水热反应5~10h,得到的初产物溶液降至室温后,再使用硼氢化钠还原,然后依次进行洗涤、抽滤、离心后,收集上清液,得到荧光BCx量子点。本发明的制备方法操作简单,后处理方便、生产成本低、环境友好,所得水溶性BCx点尺寸均一,具有明亮的蓝色荧光,可以作为高效、低毒的生物细胞成像探针,具有大规模生产的潜力和广阔的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN101717837B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200910227881.X
申请日:2009-12-19
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02P10/216 , Y02W30/543
Abstract: 一种转炉钢渣化学活化液及其使用方法,该化学活化液是一种由除盐酸和氢氟酸以外的水溶性酸性物质配制成的酸性水溶液,溶液中酸浓度以[H+]计为0.1~1.0mol/l,并在该酸性水溶液中加入占溶液质量浓度0.01~0.05%的渗透剂。其使用方法是按照每吨干燥转炉钢渣中添加0.5~1.0m3化学活化液的比例,将预先经过水淬或热闷和选铁处理的转炉钢渣与化学活化液充分搅拌,混合均匀,在保持湿润状态下浸泡活化1~24小时,烘干或者晾干后,即得经化学活化液处理的转炉钢渣。经本发明化学活化液处理的转炉钢渣作为混合材而粉磨制成的水泥或作为混凝土掺合料使用,活性较未处理的转炉钢渣大为提高,水泥和混凝土的早期性能可以得到显著改善。
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公开(公告)号:CN113130878B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110359202.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 中北大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明为一种硼掺杂硅基负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备方法和固废资源化利用技术领域。本发明方法是将晶体硅切割废料经酸化、离心、洗涤、高能超声活化、干燥后得到的超细粉与导电剂、粘结剂按配比混合研磨,制得所述的硼掺杂硅基负极材料。通过本发明方法制得的硼掺杂硅基负极材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性,可应用于高比能锂离子电池的规模化生产。
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公开(公告)号:CN110655659B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910969044.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种改性粘土基沥青乳化剂,由80~100重量份纳米蒙脱土、0.1~10重量份阳离子表面活性剂和0.1~10重量份非离子表面活性剂制备而成。制备时,先将纳米蒙脱土和水混合,然后再加入阳离子表面活性剂,接着再加入非离子表面活性剂,最后经离心分离、烘干即得到改性粘土基沥青乳化剂。本发明是通过阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂对纳米粘土矿物的双重改性作用,使改性纳米粘土矿物具有亲水性和亲油性,可以均匀包裹在沥青颗粒周围,从而阻止了沥青中油分向外蒸发而导致的沥青层性能下降,同时可消化热胀冷缩的内压力,防止面层随季节龟裂。
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公开(公告)号:CN112201780A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011104373.5
申请日:2020-10-15
Applicant: 中北大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明为一种硼量子点/石墨烯复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。首先将硼量子点和石墨烯超声分散在溶液中,离心后收集沉淀物;然后将沉淀物冷冻干燥后制得硼量子点/石墨烯复合材料前驱体;再将硼量子点/石墨烯复合材料前驱体置于氩气保护下的管式炉中,高温热处理后得到硼量子点/石墨烯复合材料。本发明方法制得的硼量子点/石墨烯复合材料相对于纯石墨烯储锂性能得到了极大的改善,通过电化学储锂性能测试结果表明,该硼量子点/石墨烯复合材料具有更优异的倍率性能和循环稳定性,起始容量高达>2600 mAh/g,有望成为高性能锂离子电池负极材料的替代者之一。
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公开(公告)号:CN108840679B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810745571.6
申请日:2018-07-09
Applicant: 中北大学
IPC: C04B35/532 , C04B35/622 , C01B32/15 , C01B32/21 , C01B32/194 , C01B32/168 , H01M4/62
Abstract: 本发明公开了一种原子晶体硼掺杂碳材料的制备方法,先将碳材料装填于含硼石墨坩埚中,螺纹密封后将含硼石墨坩埚放置于石墨化炉的恒温区,升温至2000~3000℃后恒温0.5~3h,降至室温后制得硼掺杂碳材料。本发明利用气相硼掺杂的方法,经气‑固反应制得硼掺杂碳材料。本发明制备得到的硼掺杂碳材料具有硼分布均匀、硼含量可调、表面活性大、缺陷少、导电率高等特点,可在电极材料导电剂、活性物质等电池领域中有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN104784992A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510166072.8
申请日:2015-04-10
Applicant: 中北大学
Inventor: 曹红红
Abstract: 本发明公开了一种箱式压滤机塑料滤板的制备方法,属于金属矿山选矿和煤矿洗煤厂选煤所用的固液分离设备,解决滤板制作存在的机械加工和原料损耗量大,成本高的问题。箱式压滤机塑料滤板的制备方法,步骤为:(1)制备滤板坯材:将八块塑料边板用热板焊接的方式焊接到塑料基板的四周边缘部,在塑料基板的正反两面分别拼接出一个四周高出中部平面的空腔,再将八块塑料边板之间用同质焊条热风焊接成一体,得到滤板坯材;(2)将滤板坯材用数控机床加工至滤板要求的尺寸,得到成型滤板;(3)将成型滤板的支架、注矿口、以及滤板密封面用沉头不锈钢自攻螺丝加固,即得成品。本发明可大幅度减少数控的加工量,节约塑料板材原料,降低滤板成本。
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