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公开(公告)号:CN118943359A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410990576.0
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了O3型钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。该正极材料的化学式为:NaβMgγ[NixFeyMnzMgaXb]O2;其中0.8≤β
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公开(公告)号:CN118420358A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410534770.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种热喷涂球形高熵稀土锆酸盐粉体及其制备方法。本发明涉及高熵陶瓷热障涂层技术领域。高熵稀土锆酸盐粉体的化学组成为(Ce0.2Dy0.2Sm0.2Eu0.2Yb0.2)2Zr2O7,将稀土盐溶液与锆盐溶液按摩尔比混合后搅拌均匀,以氨水作为沉淀剂制备沉淀物,后将沉淀物通过陶瓷膜分离和压滤处理,经硝酸调浆后造粒,最后进行热处理得到球形纳米结构的高熵稀土锆酸盐粉体。该方法通过前驱体调制成浆料造粒最后进行煅烧处理,与其他造粒方法相比简化了工艺流程,降低了成本,得到流动性好、尺寸小、致密度高的纳米粉体。
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公开(公告)号:CN118693337A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410785861.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0562 , C01B25/45 , H01M10/0525 , H01M10/052 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,具体公开了一种纳米片状磷酸锆锂固体电解质及其制备方法和应用。该固体电解质使用Cu‑Kα辐射,具有(104)晶面、(110)晶面、(113)晶面、(024)晶面、(116)晶面和(300)晶面,其中(024)晶面与(104)晶面的相对强度比为(2.5~3):1,(116)晶面与(104)晶面的相对强度比为(1.8~2.2):1,而且其横向尺寸为100~400nm,厚度为20~100nm,该纳米片状的结构可确保锂离子的传导路径,使其离子电导率高。本发明采用固相法制备了该固体电解质,其工艺简单易批量生产,对推进氧化物固体电解质的应用和复合固体电解质的性能提升具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110075878A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910289680.6
申请日:2019-04-11
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: B01J27/06 , B01J35/08 , B01J37/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种石墨烯负载BiOBrxI1-x微球复合光催化剂,由高活性还原石墨烯和BiOBrxI1-x复合制备得到;其中,高活性还原石墨烯的用量为BiOBrxI1-x的质量的0.1%~5%,x的取值为0~1。本发明还提供了石墨烯负载BiOBrxI1-x微球复合光催化剂的制备方法,步骤如下:称取高活性还原石墨烯置于第一有机溶剂中,超声分散,得到悬浊液A;称取Bi(NO3)3·5H2O超声溶于第二有机溶剂中,得到溶液B;取KBr与KI溶于水和第二有机溶剂中,得到溶液C;在剧烈搅拌下依次将溶液B与悬浊液A逐滴加入到溶液C中,得到悬浊液D;将悬浊液D持续搅拌一段时间后转入高压反应釜中,在设定温度下进行水热反应,冷却后抽滤得到粗产物,先后用去离子水和无水乙醇洗涤;洗涤后干燥,即得到石墨烯负载BiOBrxI1-x微球复合光催化剂。
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公开(公告)号:CN107026274A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710344310.9
申请日:2017-05-16
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明实施例提供了一种硼砂缓冲体系的石墨烯/碳纸气体电极制备方法及其应用,基于硼砂缓冲体系中的电泳沉积‑同步阳极还原制备碳纸支撑的石墨烯气体扩散电极,稳定控制电泳过程中正、负极附近溶液的pH值,实现了氧化石墨烯的负载还原,所制备的RGO/CP气体扩散电极与有机电解液构成适中的润湿性,能够形成稳定的三相反应界面,RGO/CP气体扩散电极无任何催化剂、粘合剂等添加物,制备步骤简单,操作参数易控,电极性能稳定。所制备的锂‑空气电池的在恒压纯氧环境,首次放电比容量高,循环充放电稳定。
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公开(公告)号:CN119208714A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411342325.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0562 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及固态电解质技术领域,尤其涉及一种具有局域非晶结构的NASICON固态电解质及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:S1.将Na2CO3、ZrO2、SiO2、NH4H2PO4按照摩尔比配比,随后进行球磨;S2.将S1中球磨后原料干燥,预煅烧,得到前驱体粉末;S3.将前驱体粉末球磨后干燥,压制成胚体,煅烧后得到具有局域非晶结构的NASICON固态电解质。本发明的固态电解质离子电导率高,对钠金属负极的界面稳定性,且表现出更高的临界电流密度,有效改善了固态电解质对钠金属负极的界面相容性,提高了固态电池实际应用场景下的安全性,提高了固态钠金属电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN118420359A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410534771.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/626
Abstract: 本发明的一种前驱体造粒法制备非等比稀土锆酸盐粉体的方法。本发明涉及热障涂层技术领域。方法包括以下步骤:S1,按照分子式中的摩尔比精确配料,将稀土源和锆源混合配置成溶液A、B,并将溶液A、B混合均匀;S2,将S1中得到的混合溶液逐滴加入至氨水或草酸铵溶液中,并不断搅拌,生成絮凝沉淀物;S3,利用陶瓷膜分离技术和压滤法,去得到前驱体;S4,将步骤S3得到的前驱体经酸化剂调浆处理,进行喷雾造粒,得到前驱体球形粉末;S5,将S4的前驱体球形粉末在高温下煅烧得到球形非等比稀土锆酸盐粉体。本发明的制备方法更为高效,适用于大规模的工业化生产,为非等比稀土锆酸盐粉体的制备开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN118221445A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410321374.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高断裂韧性的高熵稀土铝酸锶热障涂层材料及其制备方法,属于热障涂层技术领域。本发明提热障涂层材料的化学组成式为(La0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Gd0.)2SrAl2O7。通过固相法合成高熵稀土铝酸锶热障涂层材料。本发明通过对稀土铝酸锶的高熵设计,在稀土位掺杂五种不同的稀土元素,利用严重晶格畸变效应增加了陶瓷的位错阻力,提升力学性能。通过纳米压痕测试,其断裂韧性达到了2.15MPa·m0.5,使得高熵稀土铝酸锶热障涂层更够更好的阻止裂纹的生长和延伸。
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公开(公告)号:CN116354734B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202310286407.4
申请日:2023-03-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/48
Abstract: 本发明公开了一种抗烧结的高熵稀土锆酸盐热障涂层材料及其制备方法。该热障涂层材料的化学组成为(Dy0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Yb0.2)2Zr2O7。制备方法,包括如下步骤:S1,将稀土源和锆源按分子式中的摩尔比进行配料混合;S2,将步骤S1得到的溶液逐滴加入至氨水中,不断搅拌,生成絮凝沉淀物;S3,将步骤S2得到的絮凝沉淀物洗涤并干燥;S4,将步骤S3得到的干燥混合粉体在预热处理一段时间,然后热处理得到的粉末烧结一段时间得到高熵稀土锆酸盐热障涂层材料。本发明设计的高熵稀土锆酸盐晶粒生长速度明显减慢,并且平均晶粒尺寸更小,抗烧结能力更好。
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公开(公告)号:CN118005026A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311834722.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 浙江省地质院
IPC: C01B33/20 , H01M4/48 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供了一种具有单一取向卡屋结构的锂皂石材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。其制备方法包括以下步骤:S1:称取锂皂石、LiCl粉料,分散溶解于水中,用LiOH溶液调节pH值,油浴加热搅拌,从而剥离得到锂皂石悬浮液;S2:将锂皂石悬浮液进行多次离心水洗,然后冷冻干燥,得到锂皂石纳米片;S3:将锂皂石纳米片超声分散于水中,加入少量粘结剂,充分搅拌后在水中形成锂皂石片卡屋结构,将其浇筑在预先冷冻的聚四氟乙烯薄膜上,采用冰模板法进行自下而上的冰冻,然后真空冷冻干燥得到具有单一取向卡屋结构的锂皂石材料。该材料具有方向一致的纳米片以及稳定的结构,能提高复合固体电解质的离子电导率。
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