一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108258224B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810058406.3

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法,先采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法混合前驱体和锂源,将均匀混合后的粉体煅烧得到三元正极材料,再将三元正极材料与纳米级金属氧化物粉体按比例混合,将混合料进行放电球磨,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明通过合理调整球粉质量比和球磨机转速,只需采用一步放电球磨,无需繁琐的化学合成或者热处理便可制备出表面包覆金属氧化物的三元正极材料,该方法既提高了正极材料表面的导电性,同时有效抑制了正极表面与电解液的反应,从而使其循环稳定性得到改善,具有良好的应用前景。

    镍钛合金诱导生成花状多级结构三氧化钼材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109244382B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810858272.3

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明公开了镍钛合金诱导生成花状多级结构三氧化钼材料及其制备方法与应用。该制备方法先将(NH4)6Mo7O24·4H2O水溶液与HNO3均匀混合;接着向上述水溶液中加入60~120nm的球形或近球形镍钛合金粉末,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并在150~210℃反应3~24小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,得到花状多级结构三氧化钼材料。本发明制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的循环和倍率性能。

    一种利用氢化物在室温下实现碳酸盐转换生产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN110452081B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910729558.6

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明属于清洁能源的技术领域,公开了一种利用氢化物在室温下实现碳酸盐转换生产甲烷的方法。具体包括以下步骤:在保护气氛下,将碳酸盐及氢化物置于球磨罐中,在室温下,采用球磨机进行球磨反应后制得甲烷气体。本发明实现了室温下碳酸盐转化为甲烷的目的,通过氢化物和碳酸盐反应生产存储甲烷,为碳酸盐的合理利用提供了新的方法,用氢化物代替H2,同时避免了H2的不安全问题。氢化物在球磨反应过程中原位生成的固体产物纳米Ni具有较小的晶粒尺寸,可作为碳酸盐甲烷化反应的催化剂与传统的催化剂对比,该催化剂在室温球磨条件下具有较高的催化活性,同时固体产物可以通过氢化吸氢重新得到金属氢化物,从而实现氢化物的循环使用。

    一种电子封装用高可靠性铜合金键合丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN107799496B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710779698.5

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种电子封装用高可靠性铜合金键合丝及其制备方法,该键合丝的原料成分重量百分比组成为:铜含量为99.75%‐99.96%、钨含量为0.01‐0.1%、银含量为0.01%‐0.03%、钪含量为0.01%‐0.02%、钛含量为0.001%‐0.03%、铬含量为0.001%‐0.03%、铁含量为0.001%‐0.02%。其制备方法包括:提取纯度大于99.99%的高纯铜,制备成铜合金铸锭,再制成铸态铜合金母线,将母线拉制成铜合金丝经热处理后,再经精密拉拔、热处理、清洗后制成不同规格的铜合金键合丝。本发明的铜合金键合丝具有抗氧化性强、耐腐蚀性优异、键合强度高、延展性好、导电和导热性良好、可靠性高等优点。

    双尺度多孔铜铝锰形状记忆合金复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107123811B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710232382.4

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本发明公开了双尺度多孔铜铝锰形状记忆合金复合材料及其制备方法与应用。该制备方法先将纯Cu块、纯Al块和纯Mn块配比,通过感应熔炼得到铜铝锰合金铸锭;接着将所得的铜铝锰合金铸锭加热熔化后,以球状硅胶作为造孔剂,以高纯氩气作为压力,制得铜铝锰合金和球状硅胶的混合体;接着对混合体进行奥氏体化和氢氟酸溶滤处理制备得到孔隙大小为0.71~1mm的三维超弹性多孔铜铝锰记忆合金;最后,采用含氯离子溶液对超弹性多孔铜铝锰记忆合金进行去合金化处理,得到双尺度多孔Cu/β‑CuAlMn复合材料。本发明制备方法可控性强,可用于锂离子二次电池电极材料制备,显著提升电极材料的循环稳定性。

    一种黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110534712A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910683633.X

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料及制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:在惰性气体保护气氛下,将红磷进行球磨反应,得纳米级的黑磷;在惰性气体保护气氛下,将黑磷、二氧化钛、碳材料混合,得混合物,将混合物球磨,得到黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料。碳和黑磷通过C-P键链接,保证了充放电过程中黑磷和碳材料的紧密接触,缓解黑磷嵌锂过程中体积变化。二氧化钛和黑磷之间存在Ti-O-P键,可以有效提升活性材料黑磷的利用率,并提升界面处的电子迁移速率。本发明制备的黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料,作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环性能、较高的可逆容量。

    一种环保型高性能复合刹车片材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108708922B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810425991.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种环保型高性能复合刹车片材料及制备方法;环保型高性能复合刹车片材料的原料配方包括改性酚醛树脂、增强纤维、人造石墨、石油焦碳、膨胀增韧石墨、硫化锌、硫化亚锡、二硫化钼、摩擦粉、硫酸钡、白云石。增强纤维为钛酸钾纤维、硅酸钙纤维、芳纶纤维、矿物纤维的混合物;摩擦粉为棕刚玉粉和NiTi合金粉的混合物。该刹车片中纤维、粉末颗粒的界面结合良好,与NiTi合金、棕刚玉、硫化锌、石墨协同增效作用,具有良好的耐高温性(可耐600~1000℃高温)和耐磨性、摩擦系数高(0.40~0.62)、长寿命、噪音小等优点。而且,所有原材料均为环保型材料,对环境和人体无危害。

    N掺杂CNT原位包覆Co纳米颗粒复合材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN110311111A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910583435.6

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种N掺杂CNT原位包覆Co纳米颗粒复合材料及制备与应用。将尿素、硼酸、聚乙二醇及硝酸钴溶于水中,搅拌混合均匀后,加热使溶剂挥发完全,干燥,得到前驱体粉末,然后进行热处理,得到N掺杂CNT原位包覆Co纳米颗粒复合材料。本发明通过原位热聚合得到N掺杂的CNT,并通过原位还原作用在碳纳米管中负载Co纳米颗粒,制备出形貌可控、大小均一且结构稳定性好的N掺杂CNT原位包覆Co纳米颗粒复合材料,所得复合材料在进行S负载后,优异的导电性及电化学催化作用使其作为锂-硫电池正极材料表现出优异的电化学性能,包括良好的循环稳定性和较高的可逆比容量。

    一种棒状镍钴锰三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110165180A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910443286.3

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种棒状镍钴锰三元正极材料及其制备方法。该方法采用简单的草酸盐沉淀法和热处理工艺,获得棒状镍钴锰三元正极材料。该方法包括以下步骤:(1)将镍、钴、锰及锂金属盐均匀地溶于水和乙醇的混合溶剂中;(2)同时,将草酸均匀地溶于水和乙醇混合溶剂中;(3)将步骤(2)所得溶液加入步骤(1)所得溶液中,搅拌均匀,烘干,获得棒状前驱体产物;(4)将前驱体进行热处理后获得棒状镍钴锰三元正极材料。本发明方法工艺简单、操作便捷、储锂性能优异,具有潜在的工业化生产价值。

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