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公开(公告)号:CN117623272A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311660438.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及二次电池技术领域,具体涉及一种生物质/树脂复合衍生硬碳材料及其制备方法与应用。以生物质废弃物及成本低廉的树脂为原料,通过混料,造粒,高温碳化,最终筛分获得。通过将生物质废弃物以及树脂进行复合衍生制备硬碳负极材料,使硬碳负极材料在振实密度、容量、循环寿命、倍率性能、成本等方面实现互补,工艺能耗低,操作方便,更能适应大规模产业化的需求。
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公开(公告)号:CN117174210A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311038098.5
申请日:2023-08-17
IPC: G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/90 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种用计算机辅助预测Al‑Cu‑Mg‑Sc合金铸造性的方法,该预测方法通过建立Al‑Cu‑Mg‑Sc热力学数据库,进行希尔凝固模拟,计算Al‑Cu‑Mg‑Sc合金脆性温度范围、裂纹敏感因子、生长限制因子与Sc添加量的定性关系;通过合理、自洽的热力学数据库及准确的模拟计算、预测Sc的添加((0
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公开(公告)号:CN117936936A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410116976.9
申请日:2024-01-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水系氢氯双离子可充电电池及其制备方法,该水系氢氯双离子可充电电池,包括正极、负极和电解液,所述正极的活性材料为铝酸盐氧化物,所述铝酸盐氧化物的化学式为MAl2O4,其中,M为Cu、Mg、Zn中的至少一种;所述电解液为含氢离子和氯离子的酸性水溶液。本发明的水系氢氯双离子可充电电池,通过氢氯双离子共同作用、以及与铝酸盐氧化物正极材料的组合,不仅可以提高电池的容量,还可以提高电池整体的结构稳定性,使电池有更好的循环性能,具有比容量高、循环性能和倍率性能优异等优点,是一种很有前途的储能器件。
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公开(公告)号:CN117512454A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311402284.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种FeSiAlGd吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述FeSiAlGd吸波材料的分子式为FexSi29.6Al5.4Gdy,其中57<x≤65,0≤y≤8,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性能优良;同时本发明提供了上述中的FeSiAlGd吸波材料的制备方法,通过电弧熔炼、热处理以及球磨即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN116495718A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211567677.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/133 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种对甘蔗渣进行快速炭化的方法,涉及炭化材料技术领域。本发明将甘蔗渣粉末先进行低温炭化处理,然后利用微波烧结炉或放电等离子烧结炉进行高温炭化处理,从而获得一种硬炭材料。本发明不仅能够缩短炭化时间,同时还能显著提高炭化材料的电化学性能,使得利用该硬炭材料制成的负极具有优异的充放电性能。
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公开(公告)号:CN112730236A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011509897.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/00
Abstract: 本发明提供了一种判定溶解度间隙的方法、精确测定溶解度间隙的方法,属于相图测定以及材料设计技术领域。本发明利用扩散偶法可以直观地观察到扩散偶中相应的扩散层,结合每个扩散层的成分范围,通过与已有相图的对比,即能准确判定是否存在溶解度间隙;本发明采用电子探针在扩散层边界附近垂直于边界两边对称打一系列等间距成分点可以获得成分距离曲线,通过将成分距离曲线外推到扩散层边界处,可以精确的获得特定温度下溶解度间隙的边界范围;本发明所述方法通过制备一个三元扩散节,即可同时研究3个二元相图的溶解度间隙问题;从二元扩散偶延伸到三元扩散节,通过在扩散区域边界处测定一系列成分距离曲线,可以精确获得三元等温截面的溶解度间隙区域。
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公开(公告)号:CN118835127A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410793368.1
申请日:2024-06-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种增强钛合金TC4耐磨损耐腐蚀性能材料的制备方法,涉及合金磨损、腐蚀性能技术领域。所述钛合金TC4的表达式为Ti‑6Al‑4V‑0.25Si‑xY,其中x=0.5,0.6,0.7,该组分的合金材料能够在人工海水以及人工酸雨的环境中体现高于基体的耐磨损、耐腐蚀性能;同时本发明提供了上述中的耐磨损、耐腐蚀钛合金制备方法,通过电弧熔炼即可获得该材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。所获得的TC4钛合金在作为耐磨件时具有较高的抗磨损腐蚀性能和良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN117488166A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311450612.6
申请日:2023-11-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种CrNbRuNi吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述CrNbRuNi吸波材料的化学式为Cr2NbRu2‑xNix,其中0≤x≤0.3,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性能优良;同时本发明提供了上述中的CrNbRuNi吸波材料的制备方法,通过电弧熔炼、热处理以及球磨即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN117488138A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311450506.8
申请日:2023-11-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种NiSiAlGd吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述NiSiAlGd吸波材料的分子式为NixSi49.6Al5.4Gdy,其中37<x≤45,0≤y≤8,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性能优良;同时本发明提供了上述中的NiSiAlGd吸波材料的制备方法,通过电弧熔炼、热处理以及球磨即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN117414802A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311321800.9
申请日:2023-10-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种壳聚糖‑硅藻土双涂层组装的甘蔗渣球型吸附剂及其制备方法和应用,属于吸附领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:(1)采用柠檬酸溶液为基体制作硅藻土悬浊液;(2)将所述步骤(1)得到的硅藻土悬浊液与甘蔗渣粉末混合后依次进行静置和煅烧,得到硅藻土单涂层组装的甘蔗渣生物炭材料;(3)将所述步骤(2)得硅藻土单涂层组装的甘蔗渣生物炭材料与壳聚糖溶液混合后滴加到溶液中凝固,得到双涂层组装的微球;(4)将所述步骤(3)得到的微球与戊二醛溶液混合进行交联反应,得到壳聚糖‑硅藻土双涂层组装的甘蔗渣生物炭吸附剂。本发明提供的吸附剂成本低,易分离,具有对铂族金属良好的选择吸附能力。
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