高导热水合盐相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107686719B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710850618.0

    申请日:2017-09-20

    Abstract: 本发明涉及相变材料技术领域,尤其是一种高导热水合盐相变材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备还原石墨烯水分散液;将所述还原石墨烯水分散液与无机盐搅拌、超声,得到所述高导热水合盐相变材料。本发明水合盐相变材料具有较高的导热性,同时对相变材料的焓值等性质影响较小。此外,本发明制备方法适用范围广泛,所有无机水合盐相变储能材料都可以利用还原石墨烯水分散液和其相应的盐类制备高导热、相变焓值降低少的相变材料。

    高导热水合盐相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107686719A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710850618.0

    申请日:2017-09-20

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 本发明涉及相变材料技术领域,尤其是一种高导热水合盐相变材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备还原石墨烯水分散液;将所述还原石墨烯水分散液与无机盐搅拌、超声,得到所述高导热水合盐相变材料。本发明水合盐相变材料具有较高的导热性,同时对相变材料的焓值等性质影响较小。此外,本发明制备方法适用范围广泛,所有无机水合盐相变储能材料都可以利用还原石墨烯水分散液和其相应的盐类制备高导热、相变焓值降低少的相变材料。

    三元正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106784797A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710050233.6

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505

    Abstract: 本发明公开了一种三元正极材料的制备方法,包括步骤:A、将水溶性锂盐与水溶性过渡金属盐混合并溶解,获得混合溶液;B、加热混合溶液以使混合溶液蒸发并引发燃烧,获得前驱体;C、将前驱体进行低温预烧后再进行高温焙烧,获得三元正极材料。根据本发明的三元正极材料的制备方法将原料至前驱体制备的燃烧操作控制在空气环境中进行,与现有技术中的燃烧辅助溶胶凝胶法相比,不仅可以避免对后续高温处理所需的高温炉产生污染,同时还不会因高温炉炉膛体积有限而发生爆炸,提高工艺安全性;同时,该制备方法实验条件易得、操作简单、安全性高、对设备要求低,所得产物电化学性能优良,为生产锂电池的优选原料,具有很强的实用价值。

    电池级微米碳酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN106654265A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710149064.1

    申请日:2017-03-14

    CPC classification number: H01M4/5825 C01D15/08 H01M4/139

    Abstract: 本发明公开了一种电池级微米碳酸锂的制备方法,包括步骤:A、将水溶性锂盐配制成水溶液,获得第一溶液,其中,第一溶液中Li+浓度为0.5mol/L~6mol/L;B、将水溶性碳酸盐配制成水溶液,获得第二溶液,其中,第二溶液中CO32‑浓度为0.5mol/L~3mol/L;C、将分散剂溶解于多元醇中,获得第三溶液;D、向第三溶液中加入第一溶液和第二溶液,获得第四溶液;E、第四溶液在30℃~70℃下混合并反应1h~3h,获得悬浊液;F、将悬浊液进行固液分离,获得滤液和滤饼,滤饼经洗涤、干燥获得电池级微米碳酸锂。根据本发明的制备方法工艺简单,获得的电池级微米碳酸锂的结晶度好、分散性好、纯度高,该制备方法有利于电池级微米碳酸锂向尖端行业应用和推广。

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