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公开(公告)号:CN119525243A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410860487.4
申请日:2024-06-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B09B3/00 , B09B101/16
Abstract: 本发明涉及固体废物绿色回收处理技术领域,具体涉及一种绿色高效分离废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池的方法,包括:将废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池进行卷曲并固定,之后拆除固定,将电池裁剪成2×2cm大小的方片,放入装有去离子水的烧杯中进行超声;在瞬时压差分离器中加入一定量去离子水后放入电池片,在温度、压力达到一定条件时开启瞬时压差分离器。得到废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池分离产物。本发明可以在短时间内对废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池进行高效分离,使得CIGS层暴露,解决了废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池回收过程中能耗大、污染大、CIGS层浸出难、有价金属富集难等问题,其过程绿色、高效、简单适用于大规模工业应用。
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公开(公告)号:CN119465188A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411703588.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种镍原位催化硅废料无模版制备硅纳米线的熔盐电化学方法,属于材料制备技术领域。本发明将粘接剂凝胶体与硅废料研磨混匀得到硅废料‑凝胶混合物,硅废料‑凝胶混合物烧结成粘结硅料;粘结硅料与镍催化剂和造孔剂制备出电解前驱体;以电解前驱体为还原阴极,惰性电极为阳极,熔盐电解液添加有过氧化物添加剂,在温度700~900℃下,以高频脉冲电流、低占空比熔盐电解5~25min,然后以中频脉冲电流、中占空比熔盐电解40~120min,再以低频脉冲电流、高占空比熔盐电解80~200min;电解结束后,取出阴极产物,冷却至室温,再依次经超声处理、水洗、浸泡酸洗、烘干得到硅纳米线,硅纳米线生长端团聚包覆形成纳米NiSi2合金膜,可提升硅纳米线的机械应力。
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公开(公告)号:CN119391491A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411477252.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种硅片清洗剂及其应用,属于太阳能电池技术领域。本发明所述硅片清洗剂,包括如下质量百分含量的原料:表面活性剂0.1‑0.5%、螯合剂0.2‑0.6%、磷酸钠0.1‑0.6%、润湿剂0.5‑2%、渗透剂0.1‑0.5%和余量的去离子水;所述螯合剂包括聚天冬氨酸、乙烯基聚合物和膦系化合物。本发明将聚天冬氨酸、乙烯基聚合物和膦系化合物组合的螯合剂能够进一步降低碱和过氧化氢的使用量,并且能够改善对制绒前硅片的清洗效果,另外,清洗后制绒的绒面质量显著提高。
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公开(公告)号:CN119191301A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411601342.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B33/02 , C01F7/42 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用退役光伏电池硅片制备核壳硅纳米线材料的方法及应用,属于二次资源利用技术领域。所述制备方法以退役光伏太阳能电池层间分离后获得的硅片为原料,通过研磨控制硅片的粒径尺寸和铝硅占比,随后将研磨后的硅粉负载于碳基底上,通过施加电压和电流,将退役光伏电池硅片一步再生为核壳硅纳米线材料。利用所述制备方法可以制得直径可调、壳层厚度可控、生长均匀的核壳硅纳米线材料,将其用于锂离子电池负极时,展现出高的首圈库伦效率和优异的长循环稳定性;所述制备方法流程短、效率高、能耗低,有望实现核壳硅纳米线材料的低成本规模化制备和退役光伏电池硅片的高值化循环。
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公开(公告)号:CN118969994A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411031805.2
申请日:2024-07-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用光伏硅切割废料制备硅铜复合纳米线负极材料的方法,属于硅废料资源回收利用技术领域。本发明将硅料通过铜盐进行两步法金属辅助化学刻蚀,使纳微米级铜微粒均匀引入至硅料内部,刻蚀产物经可控氧化后,进行压片烧结形成电解前驱体;将电解前驱体的上下表面与片状集流体贴合并放置于钩状阴极集流体上进行两步法恒流熔盐电解,以较小电流密度进行电解还原实现氧化铜和氧化硅的还原,避免副反应的发生,得到硅铜复合纳米线负极材料。该硅铜复合纳米线负极材料不仅具有较小的直径和较大的长径比,还显著提升导电性和表面积,有助于在锂离子电池脱嵌锂过程中形成稳定的固态电解质膜层。
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公开(公告)号:CN118771383A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410916292.7
申请日:2024-07-09
Applicant: 昆明理工大学 , 云南省能源研究院有限公司
IPC: C01B32/984 , C01B32/956
Abstract: 本发明公开了一种以硅渣为原料制备碳化硅材料的方法与应用,属于碳化硅制备领域。具体制备方法如下所述:将硅渣破碎后湿磨,将湿磨物料加入浮选槽内进行浮选,得到浮选精矿,接着将浮选精矿进行酸浸后加入石墨进行超声处理,恒温烘干进行快速焦耳热冲击,将热冲击后生产的粉末进行超声处理,过滤干燥得到碳化硅粉末。本发明应用于碳化硅的制备,属于快速焦耳热冲击合成材料工艺,为硅渣回收制备碳化硅粉末的工业化生产提供了可行的发展方向,且本发明操作工艺简单,工艺成本较低,对于环境无污染。
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公开(公告)号:CN118724582A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410731922.3
申请日:2024-06-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氧化物固态电解质快速致密化制备方法,属于电池材料固体电解质陶瓷片技术领域。本发明的制备方法包括:使用具有NASICON型、石榴石型、钙钛矿型、LISICON型的氧化物固态电解质原料;将氧化物固态电解质生坯置于导电基底之间,通过对导电基底通电,使其产生焦耳热作用于生坯进行烧结。所述烧结方法为两段升温法,该方法优点可以在几秒或者几十秒完成低孔隙率、高离子电导率固态电解质片的烧结。第一段在400~700℃进行初步致密化烧结;第二段在900℃~1200℃进一步致密化烧结。本发明制备得到的电解质片具有以下性能:离子导电率大于等于2.0×10‑4S/cm,致密度大于等于97%,电化学稳定性窗口在0~6V该方法简单高效,且成本能耗低。
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公开(公告)号:CN118595132A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410860491.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B09B3/40 , B09B5/00 , B09B101/15
Abstract: 本发明涉及固体废弃物绿色回收处理技术领域,具体涉及一种绿色、高效地回收废旧光伏组件中有价组分的方法,包括:S1:人工拆解光伏组件的铝边框和接线盒,得到层压件;S2:将层压件平放在脉冲焦耳加热设备的双层石墨纸之间,钢化玻璃朝上,接通脉冲焦耳加热设备的外接电源对层压件进行脉冲焦耳加热,得到混杂有钢化玻璃、电极、电池片的碎渣;S3:利用筛网对混杂有钢化玻璃、电极、电池片的碎渣进行筛选,得到纯净的钢化玻璃和混杂有电极、电池片的碎渣。相比于现有技术,本发明方法可绿色、高效地回收纯净的钢化玻璃,实现废旧光伏组件中有价金属的富集。
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公开(公告)号:CN118307001A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410428293.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B33/037 , C01D15/02 , C01G23/07 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种利用光伏硅切割废料制备高倍率硅基复合负极材料的方法,属于新能源材料领域。本发明通过在硅球表面沉积包覆氧化锂层和钝化层得到电化学性能优异的复合负极材料;其中硅球由光伏硅切割废料制备得到,其二维结构可以提供优异的倍率性能;氧化锂涂层可以部分补偿循环过程中的锂损失,提升初始库伦效率;稳固的钝化层可以抑制硅的体积膨胀,减少界面副反应的发生,增强硅的反应可逆性。本发明公布了一种高效的策略来有效解决硅基负极面临的体积膨胀大、初始库伦效率低的问题,合成的复合材料倍率性能高,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116143135B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310173890.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M4/1395 , C01B33/22 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B33/20
Abstract: 本发明提供了一种基于表面重构硅切割废料制备高比容量、高抗氧化性纳米硅负极的方法,属于硅切割废料再利用技术领域。本发明将硅废料与金属离子供体(金属碳酸盐、碱式碳酸盐、金属氢氧化物、金属氧化物等)混合后直接固相反应,即可制备获得具有高抗氧化、高充放电比容量的硅负极材料。本发明通过热激活金属离子扩散固溶进入有害本征氧化硅层,将有害本征氧化硅层转换为硅酸盐固态电解质保护层,基于固态电解质层高锂离子传递特性、缓慢氧扩散特性,实现通过一步固相反应的方法,回收硅切割废料制备获得具有高抗氧化、高充放电比容量的硅负极材料。
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