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公开(公告)号:CN106356555B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201610944437.X
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/139 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及电极材料合成技术领域,具体公开了一种3D结构的碳纳米管/导电聚合物双重修饰的复合硫正极材料的制备方法,该方法以碳纳米管、聚苯胺和硫为基材,通过水热法、液相合成法以及热处理等步骤,制备出了具有3D结构的硫复合正极材料,该电极材料结合了导电聚合物制备简便、化学限域以及碳纳米管3D导电网络骨架的优点对硫进行有效修饰,用于锂硫电池中具有循环性能好、倍率性能佳等优点,在移动通讯和便携数码产品、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景。整个工艺方法流程较为简单,反应条件较为温和并且环境友好,易于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN106356513A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610944439.9
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高分子导电聚合物/硫复合正极材料的制备方法,该方法包括三大步骤:第一步,以磷酸、苯胺、双氧水、氯化铁为原料通过水热法制备聚苯胺空心球;第二步,以聚苯胺空心球、五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和盐酸为原料通过常温液相合成法制备聚苯胺/硫三明治复合材料前驱体;第三步,以上述前驱体、苯胺、盐酸、过硫酸铵为原料合成聚苯胺/硫三明治复合正极材料。本发明方法工艺简单、环境友好、适合工业化生产,所制备的三明治结构复合电极材料用于锂硫电池时表现出高比容量、循环性能好、倍率性能佳等优点。
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公开(公告)号:CN102507382A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110374384.X
申请日:2011-11-22
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于评价自密实混凝土工作性能的测试方法,其特征在于它包括如下步骤:1)NL型可灌性仪检测装置的准备;2)在自密实混凝土由竖向槽流入横向槽的过程中测试其流动时间及停止流动的时间;3)流动停止后,测试其下坍高度,计算充盈率FR;4)最后在横向槽中不同部位取样,清洗出粗骨料,烘干称重,计算离析率SR。本发明具有简单、准确、全面的反应自密实混凝土流变性、充盈性和均质性的特点,尤其适用于CRTS-Ⅲ型板式轨道充填层自密实混凝土工作性能的评价。
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公开(公告)号:CN106450203A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610944419.1
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种金属氧化物/导电聚合物双重修饰的硫复合正极材料的制备方法,首先采用五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮合成了空心纳米硫颗粒,该结构既提高了硫的利用率又能够向内释放锂化过程产生的膨胀收缩应力;接着将聚苯胺包覆在空心的纳米硫外层,利用高温硫化处理使聚苯胺和硫之间产生强烈的化学键,促使聚苯胺同时具备物理屏障和化学作用力共同抑制聚硫化合物的散失,提高电池循环的稳定性;最后利用镍金属氢氧化物良好的电化学性能进行外部修饰,提高复合材料浸润性和离子电子的传输效率,进一步提高锂硫电池的电化学性能。采用本发明方法制备的锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点。
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公开(公告)号:CN118611362A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410701002.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 襄阳中车电机技术有限公司 , 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种转子硅钢片叠压装置,包括硅钢片固定工装及设于硅钢片固定工装上方的压紧测量机构,硅钢片固定工装包括叠压平台和设于叠压平台上的托盘,托盘配设有上压板,托盘上设有用于锁紧上压板的锁紧组件,压紧测量机构包括安装板和设于安装板上的压头和测量组件,压头用于压紧上压板,上压板上设有供压头压紧的受压部和供锁紧组件锁紧的待锁部,测量组件用于测量完成叠压后的硅钢片高度及平面度是否符合要求,测量组件与控制模块连接,控制模块与压头连接。本发明的转子硅钢片叠压装置,硅钢片叠压自动化程度高、叠压时不易损坏硅钢片、叠压后平面度好以及转运时硅钢片不易散开。本发明还公开了一种转子硅钢片叠压装置的使用方法。
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公开(公告)号:CN106450203B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610944419.1
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种金属氧化物/导电聚合物双重修饰的硫复合正极材料的制备方法,首先采用五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮合成了空心纳米硫颗粒,该结构既提高了硫的利用率又能够向内释放锂化过程产生的膨胀收缩应力;接着将聚苯胺包覆在空心的纳米硫外层,利用高温硫化处理使聚苯胺和硫之间产生强烈的化学键,促使聚苯胺同时具备物理屏障和化学作用力共同抑制聚硫化合物的散失,提高电池循环的稳定性;最后利用镍金属氢氧化物良好的电化学性能进行外部修饰,提高复合材料浸润性和离子电子的传输效率,进一步提高锂硫电池的电化学性能。采用本发明方法制备的锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点。
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公开(公告)号:CN102507382B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110374384.X
申请日:2011-11-22
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于评价自密实混凝土工作性能的测试方法,其特征在于它包括如下步骤:1)NL型可灌性仪检测装置的准备;2)在自密实混凝土由竖向槽流入横向槽的过程中测试其流动时间及停止流动的时间;3)流动停止后,测试其下坍高度,计算充盈率FR;4)最后在横向槽中不同部位取样,清洗出粗骨料,烘干称重,计算离析率SR。本发明具有简单、准确、全面的反应自密实混凝土流变性、充盈性和均质性的特点,尤其适用于CRTS-Ⅲ型板式轨道充填层自密实混凝土工作性能的评价。
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公开(公告)号:CN106356513B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610944439.9
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高分子导电聚合物/硫复合正极材料的制备方法,该方法包括三大步骤:第一步,以磷酸、苯胺、双氧水、氯化铁为原料通过水热法制备聚苯胺空心球;第二步,以聚苯胺空心球、五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和盐酸为原料通过常温液相合成法制备聚苯胺/硫三明治复合材料前驱体;第三步,以上述前驱体、苯胺、盐酸、过硫酸铵为原料合成聚苯胺/硫三明治复合正极材料。本发明方法工艺简单、环境友好、适合工业化生产,所制备的三明治结构复合电极材料用于锂硫电池时表现出高比容量、循环性能好、倍率性能佳等优点。
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公开(公告)号:CN106356555A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610944437.X
申请日:2016-11-02
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01M10/052 , H01M4/139 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及电极材料合成技术领域,具体公开了一种3D结构的碳纳米管/导电聚合物双重修饰的复合硫正极材料的制备方法,该方法以碳纳米管、聚苯胺和硫为基材,通过水热法、液相合成法以及热处理等步骤,制备出了具有3D结构的硫复合正极材料,该电极材料结合了导电聚合物制备简便、化学限域以及碳纳米管3D导电网络骨架的优点对硫进行有效修饰,用于锂硫电池中具有循环性能好、倍率性能佳等优点,在移动通讯和便携数码产品、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景。整个工艺方法流程较为简单,反应条件较为温和并且环境友好,易于工业化大规模生产。
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