一种二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105098155A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510418652.1

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/1397 H01M4/5825

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂及其制备方法,其特征在于所制备的方法包括以下步骤:称取一定量的二氧化硅置于小烧杯中,加入10-30ml去离子水,搅拌混合均匀,然后加入一定量固相法/水热法/溶胶凝胶法制备的氟化磷酸钴锂,继续搅拌,再60-90℃干燥,取出研磨得二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂。该方法制备的二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂材料颗粒分散性好,粒径小,尺寸和形貌均匀,且不会破坏氟化磷酸钴锂的结构。本方法制备的正极材料工作电压平台高,表现出优异的电化学性能,特别是在电池进行充放电循环几十圈后,与未经包覆的材料相比,其放电比容量高出20%,且容量保持率可以达到100%,这将有助于对此高电压、高能量密度正极材料做进一步研究。

    一种氧化锡锑包覆的氟磷酸钴锂及其表面沉积原位包覆方法和应用

    公开(公告)号:CN111137871B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010012673.4

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氟磷酸钴锂表面沉积原位包覆氧化锡锑的高电压电极材料和制备方法及其在锂二次电池中的应用。其特征在于所制备的方法包括以下步骤:称取一定量的氟磷酸钴锂前驱体于烧杯中,加入分散剂,按一定质量比加入锑源、锡源,溶解于分散剂中,过量滴加沉淀剂,沉淀、离心、洗涤,前驱体经煅烧原位反应后,得到氧化锡锑原位包覆的氟磷酸钴锂正极材料。该方法制备出来的氧化锡锑原位包覆的氟磷酸钴锂正极材料结晶性良好,分散性好,包覆均匀,具有较高的放电平台和较高的能量密度,表现出优良的电化学性能,特别是经过多次充放电循环后,依旧保持了较高的放电比容量和能量密度,这将有助于对高电压高能量密度正极材料的进一步研究和应用。

    一种轮胎装配用无痕水性润滑液及其制备方法

    公开(公告)号:CN111117756A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010012015.5

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种轮胎装配用无痕水性润滑液及其制备方法,属于润滑材料技术领域。本发明提供的轮胎装配用无痕水性润滑液,原料的重量百分比为:水溶性聚合物2~5%、增稠剂2~3%、表面活性剂2~3%、杀菌剂0.3~0.5%、润湿剂2~5%、流平剂2~5%、防锈剂0.3~1.0%、铝缓蚀剂0.3~1.0%、余量为去离子水。本发明所述润滑液不使用基础矿物油和油性剂,在轮胎装配使用过程中,不仅能提供良好的润滑性和对铝合金轮辋的防护功能,而且具有更高的橡胶相容性,干后不会在接触面留下白色痕迹,制备工艺简单。

    一种轮胎动平衡测试用润滑液及制备方法

    公开(公告)号:CN111117755A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010012012.1

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种轮胎动平衡测试用润滑液及制备方法,属于润滑材料技术领域。本发明提供的轮胎动平衡测试用润滑液,原料的重量百分比为:水溶性高分子聚合物1~3%、增稠剂1~2%、表面活性剂1~2%、杀菌剂0.3~0.5%、流平剂1~3%、润湿剂1~3%、抗氧化剂0.03~0.05%、余量为去离子水。本发明解决了国内现有润滑液润滑性能差、干燥后成膜或白色痕迹重、进口产品成本高的问题,本发明应用于轮胎尤其是子午线轮胎产品动平衡检测中,能够起到很好的润滑作用,可大大降低因润滑引起的误判率,而且尤为重要的是干燥后不会在轮胎表面形成透明膜,也不会留下白色痕迹,不影响轮胎的外观品质,制备工艺简单。

    一种落叶资源制备锂硫电池正极复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109256558A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811364100.7

    申请日:2018-11-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种落叶资源制备锂硫电池正极复合材料的方法。其特征在于制备的过程包括以下步骤:(1)收集树木落叶,进行简单预处理后得到备用原料;(2)按照一定的质量比,使用配置的造孔剂溶液处理前述备用原料后干燥得前躯体;(3)将前驱体放入管式炉中在惰性气体氛围下煅烧,之后洗涤、干燥、研磨即得生物质多孔碳;(4)将升华硫与多孔碳进行复合,得到锂硫电池用正极材料。该方法操作工艺简单、安全环保、实现了废弃生物质资源的二次利用,节约了生产成本。得到的介孔碳材料具有理想的比表面积和孔容,此外还具有优秀的导电性。形成的碳硫正极复合材料,有效改善了硫在充放电过程中的体积效应和穿梭效应,提升了电池的电化学性能。

    一种用于钠离子电池的复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232177A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810153571.7

    申请日:2018-02-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的高电压、高能量密度复合正极材料及其制备方法。其特征在于所述钠离子电池复合正极材料分子式为xLi2MnO3·(1‑x)NaNi1/3Co1/3Mn1/3O2,其中0<x≤0.8;其制备方法包括以下步骤:将一定化学计量比的锂盐、钠盐、镍盐、钴盐、锰盐,研磨混合均匀;所得的混合物在一定气氛下300~700℃预烧4~6h,冷却至室温研磨后,800~1200℃在一定气氛下反应8~30h后冷却至室温;研磨后即得目标产物钠离子电池复合正极材料。该方法一次性加入物料,工艺操作简单,原料廉价易得,产品纯度高,过程控制和产品性能都具有很好的重现性。所制备的复合正极材料放电比容量高且电位平台高,表现出优异的电化学性能,将为钠离子高能量密度正极材料的开发研究提供新思路。

    一种用于钠离子电池正极材料亚锰酸钠的制备方法

    公开(公告)号:CN106800312A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710135198.8

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 刘振江 冯季军

    Abstract: 本发明公开了一种钠二次电池高电压正极材料亚锰酸钠Na2MnO3的固相制备方法。其特征在于所制备的方法包括以下步骤:将一定化学计量比的锰源化合物与钠源化合物,研磨混合均匀;所得的混合物转移至管式炉中,在惰性气体保护下,400~700℃下高温反应后冷却至室温;将上述前驱体研磨经蒸馏水洗涤至中性,干燥除水研磨后即得目标产物亚锰酸钠。该方法一次性加入物料,工艺操作简单,原料廉价易得,产品纯度高,过程控制和产品性能都具有很好的重现性。所制备的Na2MnO3材料电位平台高,表现出优异的电化学性能,将为这类高能量密度正极材料的进一步研究并实用化提供新思路。

    一种基于混合过渡金属的钠二次电池正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN105070902A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510418880.9

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/054

    Abstract: 本发明公开了一种钠二次电池正极材料NaxMyO2(M=Mn,Fe,Co,Ni中的两种或两种以上组合)的有机共沉淀制备方法。其特征在于制备方法包括以下步骤:将溶有钠源和铁源、镍源、钴源和锰源等混合过渡金属原料的溶液A与有机沉淀剂溶液B以逐滴滴加的方式混合,生成沉淀。然后无需过滤和沉淀洗涤,直接蒸除溶剂得到沉淀。该沉淀经高温处理后得目标产物。该方法在沉淀物形成过程中,金属离子能够通过配位键与有机沉淀剂很好地结合,具有很高的离子选择性,生成的沉淀纯净、颗粒尺寸小、分散均匀。有机沉淀剂能够在烧结过程中分解除去,从而既简化了制备工艺,减少了杂质的生成,又可很好地控制产物化学计量比。所制备的材料纯度高,形貌均匀,具有优良的电化学性能。

    一种锂二次电池镍锰尖晶石高电压正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104466166A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410764223.5

    申请日:2014-12-15

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525

    Abstract: 本发明公开了一种锂二次电池镍锰尖晶石高电压正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的有机共沉淀制备方法。其特征在于所制备的方法包括以下步骤:按化学计量比称取锂源、镍源和锰源,溶于去离子水中得溶液A,将有机沉淀剂溶解得溶液B,将溶液A与溶液B滴加混合生成沉淀。然后无需过滤和沉淀洗涤,直接蒸除溶剂得前驱体,再经热处理后即得目标产物LiNi0.5Mn1.5O4。该方法在沉淀物形成过程中,Ni2+和Mn2+离子通过配位键与有机沉淀剂结合,具有很高的离子选择性。沉淀剂能够在烧结过程中分解除去,因此可不必洗涤沉淀,既简化了制备工艺,又可很好地控制产物化学计量比,过程控制和产品纯度、性能都有很好的重现性。

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