一种以循环流化床粉煤灰制备低钠低铁氢氧化铝阻燃剂并联产氯化铵的方法

    公开(公告)号:CN114477257B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210254639.7

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种以循环流化床粉煤灰制备低钠低铁氢氧化铝阻燃剂并联产氯化铵的方法,经过浸取、净化除铁、分散、中和、改性、再中和,最后干燥得到氢氧化铝阻燃剂产品,产品中氧化铁含量不高于0.015wt%,氧化钠不高于0.02wt%。本发明与现有技术相比较,选用具有高活性的循环流化床粉煤灰作为原料,采用直接酸溶、加含铵碱液中和的方法制备氢氧化铝,原料成本低,产品中铁含量和钠含量均较低;利用酸性体系在氢氧化铝形成前期引入磷酸,简化了工艺流程,得到磷酸铝包覆均匀、稳定性好的氢氧化铝阻燃剂,其初始失水温度高于210℃。

    一种生产低钠低铁复合γ-氧化铝并联产氯化铵的方法

    公开(公告)号:CN114477256B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210254640.X

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种生产低钠低铁复合γ-氧化铝并联产氯化铵的方法,选用具有高活性的循环流化床粉煤灰作为原料,经过浸取、净化除铁、加入TiCl4、中和、干燥、煅烧等步骤制备出复合γ-氧化铝,比表面积高于300m2/g,Fe2O3含量不高于0.016wt%,Na2O含量不高于0.032wt%。与现有技术相比较,本发明洗水量少,产品中铁含量和钠含量均较低。利用酸性体系,在氧化铝形成前期引入TiCl4,直接得到氧化铝-氧化钛复合载体,工艺过程简单,所得到的复合γ-氧化铝比表面积高。有利于循环流化床粉煤灰的综合开发和利用。

    一种全陶瓷锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111477818B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010332682.1

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种全陶瓷锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法以硅藻土为主要原料,配合氢氧化锂,掺杂少量稀土元素,利用有机粘结剂成型,经过高温煅烧后形成以二氧化硅、硅酸锂为主成分的全陶瓷锂离子电池隔膜。该隔膜热稳定性极佳,彻底消除传统锂离子电池隔膜因受热发生收缩变形导致电池内部短路起火的安全问题。同时,该隔膜具有电解液亲和性好、孔隙率高、吸液量大的特点,有效地促进电池内部锂离子的传质效率,提高电池在大电流充放电及长时间运行的容量保持率。

    一种核壳FeOOH@NiFe LDH电催化材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112593256A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011455084.X

    申请日:2020-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术以及电化学催化领域,具体涉及一种核壳FeOOH@NiFe LDH电催化材料及制备方法。本发明针对目前NiFe LDH无法同时发挥镍铁两种活性位点的活性以及体系环境复杂的问题,提出了一种全新的晶片垂直交错的核壳FeOOH@NiFe LDH异质微球催化材料。本发明还提出所述材料的制备方法,该方法仅使用分步水热法即完成了对镍铁比例的差异化控制,精确构筑了镍铁异质结构,能最大程度地保留FeOOH和NiFe LDH两个活性位点。所述材料在1M KOH中表现出优异的OER活性,在10mA·cm‑2的条件下过电位最低低至192mV。在连续水电解20h后,表现出优异的电化学耐久性。本发明阐述的制备方法工艺稳定性好、成本低廉、设备要求不高、催化性能优异,具有较强的市场竞争力。

    一种锂离子电池用全陶瓷隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111477819A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010332684.0

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用全陶瓷隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法以天然多孔矿物硅藻土为主要原料,加入碳酸锂及少量二氧化钛,并使用少量粘结剂,模压成型后高温煅烧,可得到以钛掺杂硅酸锂为主成分的锂离子电池用全陶瓷隔膜。该全陶瓷隔膜热稳定温度超过800℃,有效避免传统锂离子电池因隔膜受热收缩变形导致的电池内部短路起火问题,显著提升锂离子电池的安全性。该全陶瓷隔膜孔隙率高、吸液率大,并且隔膜中钛掺杂硅酸锂组分能够促进锂离子电池电解液中锂盐的解离,促进锂离子传输,提高电池在大电流充放电及长时间运行的容量保持率。

    一种利用粉煤灰提铝过程浓缩结晶母液分离回收钪的方法

    公开(公告)号:CN108220631A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810007343.9

    申请日:2018-01-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种利用粉煤灰提铝过程浓缩结晶母液分离回收钪的方法,涉及固体废弃物综合利用和湿法冶金技术领域,该方法充分考虑了高铝粉煤灰酸法生产氧化铝过程中浓缩结晶母液中钪含量高的特点,提供了一种能在较低成本下实现高铝、高酸度体系中有效分离富集高纯度钪,同时又实现其他镧系轻稀土回收的方法。该方法萃取级数少,萃取剂用量小,萃取效率高,钪资源的分离富集效果好(萃取率超过98%),可用于工业化生产,工艺流程简单,体系的流动性和可操作性好,钪产品的纯度高,提升了粉煤灰酸法提铝的附加值。

    锂基膨润土作为水泥制品添加剂的方法

    公开(公告)号:CN102923985A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210504423.8

    申请日:2012-11-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂基膨润土作为水泥制品添加剂的方法,以及在水泥制品建筑材料方面的应用。取天然钙基或钠基膨润土将其干燥,按质量份数加入锂化剂、按照物料总量比例的加水混合、挤压,使其充分混合均匀后密封,在60℃以下存放之后干燥、粉碎得锂基膨润土;按水泥制品中原料水泥用量的0.3~3wt%加入锂基膨润土,加水制成泥料,在成型机上成型,常温或蒸氧养护。锂基膨润土作为添加剂加入水泥制品之中,能够显著改善水泥在制品中的分散性,水化反应更加充分均匀,大大提高早期强度,早期强度提升20%以上,使制品性能显著提升。该锂膨润土,生产工艺简单,原材料廉价易得,在水泥制品中的应用简单易行。

    一种高模量曲面拉压复合热成形方法

    公开(公告)号:CN116351944B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310363242.6

    申请日:2023-04-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种高模量曲面拉压复合热成形方法,所述拉压复合热成形方法采用:前部下拉式三缸柔性拉形机、多点模具以及柔性加热弹性垫;前部下拉式三缸柔性拉形机的两排三缸加载拉伸机构对称分布,每一排三缸加载拉伸机构均由若干结构相同的三缸加载拉伸机构呈线性排布组成,所述加载拉伸机构中,水平液压缸、倾斜液压缸和竖直液压缸均与夹钳铰接;柔性加热弹性垫设置于板材的表面与多点模具之间;拉压复合热成形方法包括:初步确定板材成形模拟参数;基于板材成形模拟参数进行实际拉压复合热成形试验,确定最终拉压复合热成形参数。本发明所述拉压复合热成形方法能够有效抑制高模量板料拉形过程中产生的起皱、拉裂、回弹等缺陷问题。

    一种铱修饰的NiFe-LDH@NF的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117512660A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311469091.9

    申请日:2023-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电解水产氢领域,具体公开了一种铱修饰的NiFe‑LDH@NF的制备方法,制备方法如下:S1.按照物质的量比为1~3:0.5~2:0.02~0.15:5~20:40~80称取铁盐、镍盐、氟化铵、尿素加入到超纯水中搅拌成均匀溶液。S2.将处理后的泡沫镍浸没在混合溶液置于反应釜中在一定水热温度下,水热时间3~24h进行水热反应。S3.将反应完毕的NiFe‑LDH@NF进行清洗烘干。S4.将铱盐超声溶解成均匀溶液后将NiFe‑LDH@NF完全浸入后置于反应釜中在一定水热温度下,水热时间3~24h进行水热反应。S5.将反应完毕的铱修饰的NiFe‑LDH@NF清洁烘干。此催化剂在碱性条件下表现出优异的活性和稳定性。此制备方法简单对设备要求低,环境友好,可重复性高,有望批量工业化生产。

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