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公开(公告)号:CN102320822A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110235491.4
申请日:2011-08-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种用Sol-Gel合成的钙硼硅系发黄光的低温共烧陶瓷材料及其制备方法,其中掺杂的激活剂为Ce3+、Tb3+的一种或两种。该材料的各组分的摩尔百分比为15~20%的CaO、60~70%的SiO2、10~25%的B2O3、1~9%的激活剂离子和1~9%的电荷补偿剂离子。本发明具有以下优点:发光强度好,在460nm~490nm波长的蓝光激发下可以发出541nm左右的黄光。该材料制成的LTCC基板可在发光芯片的激发下发光,预计可应用在LED灯的制作中,可简化制作工艺。故可应用于白光LED、LTCC基板材料、微电子封装材料领域。烧结温度低且范围宽,烧结收缩率可控。介电常数在3~7(1MHz)之间可调,介电损耗在0.002以下。机械强度高,热性能良好。
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公开(公告)号:CN118630171A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410700178.0
申请日:2024-05-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽超越环保科技股份有限公司 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种壳浓度梯度的高性能锂离子电池正极材料及制备方法,涉及电池材料技术领域,包括核体、壳体,壳体中由内向外镍的浓度逐渐降低,钴和锰的浓度逐渐增加。还公开一种制备方法,包括以下步骤;将高镍溶液A、沉淀剂水溶液和络合剂水溶液泵入反应釜;当泵入溶液A总体积的78%‑91%时,开始将溶液B泵入溶液A混合后继续泵入反应釜;将溶液B余液泵入反应釜;将沉淀产物烘干后得到前驱体;与锂源混合后分阶焙烧,得到壳浓度梯度的高性能锂离子电池正极材料。正极材料内部的元素的浓度基本不发生变化,元素含量的变化主要集中在表层,降低正极固有结构的优化带来的能量密度的损失问题,正极材料电化性性能好,能量密度高。
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公开(公告)号:CN118256720A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410337455.6
申请日:2024-03-20
Applicant: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 北京科技大学 , 中国科学院过程工程研究所 , 安徽惠宏科技有限公司
IPC: C22B7/00 , C22B1/02 , C22B26/12 , C30B1/10 , C30B29/22 , H01M10/54 , H01M4/04 , H01M4/525 , H01M4/505 , C22B23/00 , C22B47/00
Abstract: 本发明提供一种从废镍钴锰酸锂优先提锂及直接再生单晶正极的方法,属于资源回收和循环再利用技术领域,包括以下步骤:将废镍钴锰酸锂与焙烧剂混合后进行初步焙烧;水浸后得到含有Li2SO4的混合液和含有Ni‑Co‑Mn‑O的水浸渣;向含有Li2SO4的混合液中加入Na2CO3溶液或碱液,结晶后得到锂源;将含有Ni‑Co‑Mn‑O的水浸渣预焙烧,得到NCM的氧化物前驱体;将NCM的氧化物前驱体与锂源混合后进行分段焙烧,得到单晶NCM正极。本发明的方法在制备的过程制得的锂盐纯度高,且最终制备的NCM正极材料电循环性能稳定性,速率性能好。本发明为回收废旧锂离子电池和再生单晶正极提供了一种简单高效的闭环方法。
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公开(公告)号:CN115445639B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211119567.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J27/053 , C07C67/03 , C07C69/14
Abstract: 本发明公开了一种固体超强酸催化剂及其制备方法和应用,属于催化领域。固体超强酸催化剂的制备方法是使用碱浸法从废SCR催化剂中回收TiO2,将回收得到的TiO2与硫酸搅拌混合,经过滤、洗涤、干燥和高温煅烧后得到。该制备方法操作简单,条件温和,有利于大规模生产应用。而且通过回收TiO2,促进了钛资源的回收再利用,减少了废SCR催化剂对环境的污染,有利于环保。该制备得到的固体超强酸催化剂具有高表面积和大孔隙率,以及更高的总酸强度,改性效果更好,催化活性更高,性能更稳定,特别适合作为酯交换反应的催化剂,例如,作为乙酸乙酯和正丁醇的酯交换反应的催化剂,反应原料正丁醇的转化率高达92%。
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公开(公告)号:CN116573652A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310237011.0
申请日:2023-03-13
Applicant: 安徽超越环保科技股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 北京科技大学 , 安徽惠宏科技有限公司
Abstract: 一种氯化焙烧从废LiCoO2正极优先提Li同时回收Co3O4的方法,属于锂电池回收再利用领域。首先称取预处理后的废旧LiCoO2正极材料和氯化钙;将原料充分混合后,在700‑780℃高温条件下焙烧;步骤S3、焙烧后产物加水浸渍并过滤,液相中得到氯化锂,过滤的固相得到Co3O4。本发明通过控制氯化钙的用量来调节系统中的氯氧比。在低氯化条件下,锂离子可以转化为水溶性锂盐,而相对稳定的Co‑O八面体结构不易被破坏,Co3O4残留在残渣中。LiCoO2在750℃焙烧后完全分解转化为LiCl和Co3O4。在反应温度750℃,反应时间30min,w(LiCoO2)/w(CaCl2)质量比为1:2的反应条件下,Li的提取率为99.49%,液相中Co的残存率仅为1.80%。本发明方法效率高、可操作性强、环境友好,为氯化技术从废旧锂离子电池正极材料中优先提取锂提供了可靠保障。
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公开(公告)号:CN103618085A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310652264.0
申请日:2013-12-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 一种金属掺杂碳包覆磷酸铁锂微球的制备方法,该方法得到的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂振实密度高,放电容量高,制备得到的电池低温性能优异。使用LiOH·H2O、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4、柠檬酸、Nb2O5作为原料水热反应得到前躯体I;前躯体与竹纤维一并球磨,取出得到前躯体,以去离子水为体系制成浆料,取出浆料喷雾干燥,获得干燥料;对该干燥料进行煅烧得到Nb掺杂的LiFePO4/C微球,微球粒径为15~40μm。本发明通过在磷酸铁锂中掺杂Nb,制备的金属掺杂碳包覆磷酸铁锂一次粒径较小,放电比容量大,能够有效地解决此材料制备电池低温性能较差的问题,水热合成条件简单,得到的产物形貌均一,并通过行星球磨,使得原料混合均匀,竹纤维的加入有效增大了产品的放电容量。
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公开(公告)号:CN107964593A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711216429.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/002 , C22B1/08 , C22B26/12
Abstract: 一种通过氯化焙烧蒸发回收报废锂电池渣中锂的方法,属于资源循环利用领域。该方法包括将粉碎的锂渣与一定量金属氯化物均匀混合,然后将混合后的锂渣和金属氯化物在高温条件下焙烧,使锂渣中锂以氯化锂的形式转入气相移出体系,解决了火法冶金处理报废锂电池难以回收锂的问题。金属氯化物中的氯与锂渣中的锂的摩尔比为1:1~2:1;焙烧温度800℃~1200℃。该方法操作简单,污染性小,经济效益高,适应于工业推广。
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公开(公告)号:CN103691399B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310697479.4
申请日:2013-12-18
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02C10/08 , Y02C20/20 , Y02P20/152
Abstract: 本发明以农业废弃物为原料,提供了一种对CO2/CH4具有高吸附选择性和高吸附容量的炭分子筛的制备方法,具体步骤包括成型、炭化、活化、改性工艺。所得到的炭分子筛主要孔径分布在0.3-0.4nm之间,比表面积达到2400-2800m2·g-1,常温常压下具有很高的CO2吸附容量(75-85mL·g-1),对二氧化碳和甲烷的平衡吸附选择性系数α(CO2/CH4)达到65-73之间。该方法提高了炭分子筛的吸附容量,同时用改性的方法提高了炭分子筛对CO2/CH4的气体分离系数,在气体分离技术中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104911359A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510370247.7
申请日:2015-06-29
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从锰废渣中提取钴和镍的工艺方法,属于资源综合利用领域。包括氧化焙烧,酸浸,氧化水解除铁,沉淀分离钴、镍、锰,氧化酸溶硫化钴、镍,氧化水解分离钴、镍等步骤,解决了传统复杂的钴、镍提炼行业高能耗、高污染、高成本的问题,适用于湿法提取矿渣中钴、镍行业,以高效率、低污染、低成本,短周期的简单工艺直接从锰废渣中分离出钴、镍等金属。本发明采用氧化水解法除铁,除铁效率高,有价值的成分损失率小,可操作性强,且成本低。
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公开(公告)号:CN103641072A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310656641.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种共沉淀法制备粒径均一过渡族纳米氧化物的方法,属于选择可溶金属盐作为原料,在水-有机混合溶剂相中将其溶解,加入复合配合体,再加入沉淀剂进行共沉淀反应,同时随时控制pH值在7-9的范围内,通过过滤得到沉淀产物;通过使用复合配合体,并通过精确控制多种反应参数,使得各种反应条件、配体种类与数量的共同作用,达到粒子均匀生长,粒径均一、形貌可控、结晶度高的技术效果。得到的氧化物纳米粒子具有更窄的粒径分布,结晶度高,适用于包括生物医学检测等领域。
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