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公开(公告)号:CN116161892B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111405065.0
申请日:2021-11-24
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
IPC: C04B24/12 , C04B28/00 , C04B103/12
Abstract: 本发明提供一种无碱混凝土速凝剂及其制备方法和使用方法;所述无碱混凝土速凝剂的制备原料中包括特定份数的硫酸铝、氢氧化铝、氢氟酸、柠檬酸和稳定剂的组合;通过在制备原料中添加柠檬酸搭配氢氟酸共同作为硫酸铝的溶解剂,一方面,可以使得到的无碱混凝土速凝剂中氟含量较低,进而对输送设备的腐蚀风险大大降低,且还可以降低生产过程和施工过程中对环境的危害;另一方面,所述柠檬酸中的柠檬酸根可以与钙离子发生作用生成柠檬酸钙沉淀,而加速混凝土凝结,进而实现了在低掺量下混凝土的快速凝结,降低了应用成本。
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公开(公告)号:CN115259125B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210087011.2
申请日:2022-01-25
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
IPC: C01B25/45
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铁锂回收料的回收再生方法及磷酸铁锂材料,将磷酸铁锂回收料、磷酸、磷酸一氢锂和磷酸二氢锂在溶剂中混合得到混合液,向所述混合溶液中加入双氧水溶液处理,得到预处理浆料,随后对所述预处理浆料依次进行补锂和煅烧,得到磷酸铁锂再生料。本发明提供的磷酸铁锂回收料的回收再生方法,能够平衡磷酸铁锂回收料中的锂含量,避免了磷酸铁锂回收料中锂含量波动大,导致补锂过程困难的问题,提高了磷酸铁锂再生料的工艺稳定性和批次稳定性。此外,通过本发明提供的磷酸铁锂回收料的回收再生方法得到的磷酸铁锂再生料的容量和循环性能均得以明显提升。
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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: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:CN111952664A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010825384.6
申请日:2020-08-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种固体聚合物电解质及其制备方法和应用,所述固体聚合物电解质包括锂盐和硫化的聚有机硅氧烷-聚乙二醇嵌段共聚物。本发明通过在聚乙二醇上引入有机硅氧烷链段,形成嵌段共聚物,与锂盐混合并硫化得到固体聚合物电解质,从而获得优异的耐高温性能和耐高压性能,不易燃烧和爆炸,安全性高,同时兼具良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107799751B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201711025122.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 河北艾普艾科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种有序排列的硅填充碳纳米管材料及制备方法和用途。本发明的有序排列的硅填充碳纳米管材料为核壳结构材料,所述核壳结构材料是由硅材料填充于碳纳米管材料的内部形成的,所述碳纳米管材料由若干碳纳米管有序束状排列成碳纳米管阵列,且所述碳纳米管材料的两端由碳封口;其具体组成为Cx/(SiOy)z/CNT,其中,0.01<x≤0.1,0≤y≤2,0<z≤1。本发明的有序排列的硅填充碳纳米管材料,导电性能高,便于制备柔性电极;将其应用于锂电池负极时,硅材料包覆于碳纳米管的内部,将硅材料与外部电解液隔离,避免了材料与电解液不断发生反应造成的电解液消耗。
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公开(公告)号:CN110970668A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911338498.1
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M10/058 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开了一种全固态电池复合结构、其制备方法和用途。所述全固态电池复合结构包括正极材料层和依次设置于所述正极活性材料层表面的氟化铝过渡层和固态电解质层。针对现有技术中氧化物电解质难成型、致密度难提升、导率低,且高温成型过程中,正极材料与氧化物固态电解质界面化学反应的问题。本发明所述全固态电池结构提高了离子电导率和材料的稳定性,而且可以有效促进界面的烧结,提升界面结合力,降低材料孔隙率,提高正极片和固态电解质的致密度,能够很好的解决正极片和电解质层之间发生不良反应的问题。
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公开(公告)号:CN106654237B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710088357.3
申请日:2017-02-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种镍钴铝锂离子电池正极材料,该材料具有核壳结构,其核材料为掺杂铈、镧或锆中至少一种元素的镍钴铝锂材料,其壳材料为氧化铈、氧化镧或氧化锆中的至少一种和氧化铝组成的复合材料。采用共沉淀法合成镍钴铝材料前驱体;然后利用喷雾干燥包覆方法制得核壳结构材料;将核壳结构材料与锂源混合后煅烧,冷却后得到具有核壳结构的锂离子电池正极材料。该材料能够有效地改善镍钴铝材料的耐压性能、热稳定性、循环性能和倍率性,提高了镍钴铝锂离子电池材料的安全性和电化学性能,在锂离子电池制备领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109659534A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811550316.2
申请日:2018-12-18
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种正极材料、及其制备方法和用途,所述正极材料包括基体材料和设置于所述基体材料表面的碳量子点和氧化物量子点。所述正极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将碳源、金属盐和溶剂混合,得到混合溶液;(2)在所述混合溶液中加入基体材料,得到前驱体溶液;(3)将所述前驱体溶液进行微波处理,得到正极材料。本发明采用碳量子点和氧化物量子点对基体材料表面进行修饰,相对于现有技术中的全覆盖包覆,本发明的包覆量较少,对基体材料的比容量影响较小,且成本较低。
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公开(公告)号:CN104124071B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410286144.8
申请日:2014-06-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种二氧化钌基复合纳米材料及其制备方法。所述制备方法具体包括:将碳基体分散于水中,然后加入钌源和氧化性金属源,调节溶液pH值,搅拌吸附后,油浴反应,然后离心,洗涤,惰性气氛中煅烧即得所述复合纳米材料。该方法操作工艺简单、产率高、成本低、无污染,制得的二氧化钌/金属纳米颗粒/碳复合纳米材料活性成分尺寸细小,比表面积大,分散均一。本发明二氧化钌为水合二氧化钌,是一种良好的可逆充放电活性物质,金纳米颗粒易于吸附质子和传递电子,改善了二氧化钌/金属纳米颗粒/碳复合材料的电化学性能,用本发明制备的二氧化钌/金属纳米颗粒/碳复合材料作为超级电容器电极材料,有着优异的电化学性能。
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