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公开(公告)号:CN109728289A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910025659.5
申请日:2019-01-11
Abstract: 本发明公开一种锂电子复合负极材料的制备方法,包括:将天然石墨、纳米硅、锻烧石油焦粉、锻烧石油焦、锻烧沥青焦及炭黑按重量百分比进行组合配料成混合物;将组合配料的混合物干混均匀,加入煤沥青进行加温混捏,形成硅包覆复合塑性体;使用焙烧炉在800~1150℃下将复合塑性体焙烧制成炭素材料;使用石墨化炉在2100℃~3100℃条件下对炭素材料进行高温处理,制的炭/石墨/硅包覆复合材料;将炭/石墨/硅包覆复合材料粉碎并球化,得到粒径为5-26um的球形或椭圆形炭/石墨/硅包覆负极粉体,即得锂电子复合负极材料。本发明方法制备的负极材料具有高比容量、低充放电电位和平稳的充放电平台、高压实性能、高导电和高倍率性能以及长循环性能。
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公开(公告)号:CN117845213A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410212890.6
申请日:2024-02-27
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开具有良好导电及耐磨性的泡沫金属复合材料及其制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、对泡沫金属进行表面预处理;步骤(2)、分别对膨胀石墨和氧化石墨烯进行热处理;步骤(3)、将纤维素分散于水中,得到纤维素分散液;向纤维素分散液中加入碳纤维、热处理后的膨胀石墨和热处理后的氧化石墨烯,搅拌混合均匀,得到膏状混合填料;步骤(4)、将膏状混合填料在室温下压入到泡沫金属的孔洞内,并真空干燥,得到预制块;步骤(5)、采用等温化学气相渗透法对预制块进行裂解碳处理,裂解碳处理结束,即得到具有良好导电及耐磨性的泡沫金属复合材料。本发明可以解决现有的碳/金属基导电复合材料导电性和耐磨性不理想的技术问题。
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公开(公告)号:CN112940614B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110219673.6
申请日:2021-02-26
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/00
Abstract: 本发明公开耐高温过热水蒸气涂料用成膜物质及涂料的制备方法,包括如下步骤:由硅氧烷单体、氨水、乙醇和去离子水制备聚硅氧烷;采用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性处理得到环氧改性聚硅氧烷,即为成膜物质,加入固化剂之后得到涂料。以聚硅氧烷的合成为起点,利用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性,目的是改善聚硅氧烷作为成膜物质的缺点,选用苯基三乙氧基硅烷,3‑[(2,3)‑环氧丙氧]丙基甲基二甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷制备了聚硅氧烷,首先研究了聚硅氧烷是否制备成功以及不同比例环氧树脂添加量对环氧改性聚硅氧烷性能的影响,其次研究了还原(改性)氧化石墨烯添加量不同对所制备复合涂料耐高温水蒸气性能的影响。
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公开(公告)号:CN110438389B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910872363.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯净稀土钢生产方法,属于稀土钢生产技术领域。本发明的高纯净稀土钢生产方法,包括铁水预处理、转炉冶炼、RH精炼和连铸工序,在RH精炼工序中加入稀土元素,其中RH精炼的初始循环流量控制为2800~3200NL/min,纯脱气4~5分钟以后,循环流量调整为1000~1400NL/min,此时加入稀土元素,纯脱气7~8分钟后复压,复压后镇静11~12分钟后进行浇铸。采用该方法添加稀土,稀土收得率稳定在20‑25%,水口无结瘤,可实现10炉以上连浇。
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公开(公告)号:CN110931760A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911319091.4
申请日:2019-12-19
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池用硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤A、将硅源和模板剂分散于有机溶剂中,获得有机浆料;步骤B、利用喷枪将所述有机浆料喷至溶液中并形成有机浆料溶液,在经过滤洗涤后的有机浆料溶液中加入碳源,再固液分离及干燥得到前驱体;步骤C、将所述前躯体在惰性气体下煅烧,得到所述锂离子电池用硅碳复合材料。利用发明的制备方法制备得到的复合材料碳均匀分布在硅的表面或硅颗粒之间,能够有效降低硅在充放电过程中发生的体积效应和提高电极材料的导电性,从而显著提高锂离子电池的容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN110438389A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910872363.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯净稀土钢生产方法,属于稀土钢生产技术领域。本发明的高纯净稀土钢生产方法,包括铁水预处理、转炉冶炼、RH精炼和连铸工序,在RH精炼工序中加入稀土元素,其中RH精炼的初始循环流量控制为2800~3200NL/min,纯脱气4~5分钟以后,循环流量调整为1000~1400NL/min,此时加入稀土元素,纯脱气7~8分钟后复压,复压后镇静11~12分钟后进行浇铸。采用该方法添加稀土,稀土收得率稳定在20-25%,水口无结瘤,可实现10炉以上连浇。
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公开(公告)号:CN114507510B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210113766.5
申请日:2022-01-30
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C09K5/14 , C01B32/198
Abstract: 本发明公开泡沫铜‑石墨烯‑膨胀石墨‑石墨复合散热材料及其制备方法:在泡沫铜表面负载改性氧化石墨烯,得到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜;将石墨粉末和膨胀石墨粉末混合得到混合粉末;将混合粉末填充到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜内部孔隙中,得到复合散热材料前驱体;将复合散热材料前驱体冷压成型,得到复合散热材料冷压预制块体;将复合散热材料冷压预制块体进行热处理,得到复合散热中间材料;将复合散热中间材料进行二次冷压,得到面内导热系数为720~800W/(m·K)、垂直面内导热系数为350~400W/(m·K)的复合散热材料。该复合散热材料既能满足应用所需的散热性能,又能满足设备所需强度及摩擦性能。
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公开(公告)号:CN114507510A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210113766.5
申请日:2022-01-30
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C09K5/14 , C01B32/198
Abstract: 本发明公开泡沫铜‑石墨烯‑膨胀石墨‑石墨复合散热材料及其制备方法:在泡沫铜表面负载改性氧化石墨烯,得到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜;将石墨粉末和膨胀石墨粉末混合得到混合粉末;将混合粉末填充到表面负载改性氧化石墨烯泡沫铜内部孔隙中,得到复合散热材料前驱体;将复合散热材料前驱体冷压成型,得到复合散热材料冷压预制块体;将复合散热材料冷压预制块体进行热处理,得到复合散热中间材料;将复合散热中间材料进行二次冷压,得到面内导热系数为720~800W/(m·K)、垂直面内导热系数为350~400W/(m·K)的复合散热材料。该复合散热材料既能满足应用所需的散热性能,又能满足设备所需强度及摩擦性能。
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公开(公告)号:CN112778878B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110177920.0
申请日:2021-02-09
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09C1/46 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及一种改性氧化石墨烯水性防腐涂料及其制备方法,氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散的问题,是由氧化石墨烯水溶液与2,5‑二氨基苯磺酸水溶液混合在80℃下恒温加热并搅拌制成的2,5‑二氨基苯磺酸改性氧化石墨烯水溶液加入到水性环氧树脂乳液与水性环氧固化剂混合搅拌至均匀的水性环氧树脂涂料中混合搅拌至均匀制成的。所述氧化石墨烯水溶液是氧化石墨烯与超纯水的水溶液,氧化石墨烯与超纯水的重量比为0.25:50。所述2,5‑二氨基苯磺酸水溶液是2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的水溶液,2,5‑二氨基苯磺酸与超纯水的重量比为0.2:200。具有氧化石墨烯能在水性环氧树脂涂料中均匀分散,延长腐蚀介质扩散到金属基底的时间,进而提高涂层的耐蚀性能的优点。
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公开(公告)号:CN112940614A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110219673.6
申请日:2021-02-26
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/00
Abstract: 本发明公开耐高温过热水蒸气涂料用成膜物质及涂料的制备方法,包括如下步骤:由硅氧烷单体、氨水、乙醇和去离子水制备聚硅氧烷;采用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性处理得到环氧改性聚硅氧烷,即为成膜物质,加入固化剂之后得到涂料。以聚硅氧烷的合成为起点,利用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性,目的是改善聚硅氧烷作为成膜物质的缺点,选用苯基三乙氧基硅烷,3‑[(2,3)‑环氧丙氧]丙基甲基二甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷制备了聚硅氧烷,首先研究了聚硅氧烷是否制备成功以及不同比例环氧树脂添加量对环氧改性聚硅氧烷性能的影响,其次研究了还原(改性)氧化石墨烯添加量不同对所制备复合涂料耐高温水蒸气性能的影响。
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