一种生物质基硬炭负极材料及其改性方法

    公开(公告)号:CN118811794A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410799143.7

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于钠离子电池材料技术领域,主要涉及一种生物质基硬炭负极材料及其改性方法。改性方法包括以下步骤:将生物质破碎后经热解获得生物质预热解炭;将生物质预热解炭与混合酸溶液混合进行除杂处理,获得高纯生物炭和含F废液;混合酸溶液为氢氟酸和盐酸的混合溶液;将高纯生物炭在惰性环境下加热进行晶型转化获得生物质无定型硬炭;将硼酸和含F废液混合获得界面修饰剂,并将界面修饰剂和生物质无定型炭混合搅拌进行界面修饰获得生物质基硬炭负极材料。本发明实现了生物质硬炭负极材料高效制备及定向改性,得到高性能、长寿命生物质硬炭材料,同时含氟试剂可在流程内循环利用,具有药剂用量少、废液少、成本低的优势。

    一种钢筋应力计焊接散热装置

    公开(公告)号:CN108637552B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN201810852210.1

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋应力计焊接散热装置,包括套设在钢筋应力计外的套筒,所述套筒的两端包覆接触钢筋杆形成导热部,所述套筒内壁中部形成有填充有冷却介质的冷凝室,所述套筒的内壁中对应每个导热部均嵌设有热管排组,所述热管排阻包括沿套筒周向布置的若干热管,各热管的冷凝段均位于所述冷凝室中,各热管的蒸发段位于对应的导热部中。本发明巧妙的将热管导热技术应用在钢筋应力计焊接散热上,可以高效的将钢筋应力计焊接的热量传递出去,保障了钢筋应力计处于正常工作时的温度,防止钢筋应力计温度过高而影响测量结果,甚至于损坏,避免了不必要的经济损失,保障了钢筋应力计测量结果的准确性。

    一种钠离子电池负极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117976808A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311843756.8

    申请日:2023-12-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池负极片,包括极片基体,和依次涂覆在极片基体表面的第一涂层和第二涂层,第一涂层主要为生物质硬碳和导电剂混合涂层,第二涂层主要为复合包覆碳材料和导电剂的混合涂层。其制备方法为:将生物质硬碳粉、导电剂、粘结剂和有机溶剂混合制备成第一浆料;将复合包覆碳材料、导电剂、粘结剂和有机溶剂混合制备成第二浆料;将第一浆料涂布在极片基体上,烘干;将第二浆料涂布在处理后的极片基体上,烘干,完成钠离子电池负极片的制备。本发明的钠离子电池负极片中两种涂层相互复合可以降低负极的比表面积,缓解副反应的发生,提高导电性,相互协同提高负极材料的首圈库伦效率、比容量和倍率性能。

    一种具有双相纳米孪晶结构钨合金的超高应变率变形制备方法

    公开(公告)号:CN117448721A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311448638.7

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及钨合金制备领域,尤其涉及一种具有双相纳米孪晶结构钨合金的超高应变率变形制备方法。该方法在钨合金试件正面和背面施加适当厚度的约束层约束激光冲击波,控制其反射与折射路径和冲击力;然后以光束直径为1~5mm,脉冲宽度为1~10ns,波长为300~800nm,激光能量为100~300J,重复频率为0.1~10Hz的激光进行冲击处理,所述钨合金薄板的材质以质量百分比计,包括下述组分:Ni 3~8%;Fe 1.2~3.5%;余量为W和不可避免杂质;本发明方法制备的双相纳米孪晶结构钨合金中,钨颗粒硬度提高60~80%,γ‑(Ni,Fe)粘结相硬度提高10~20%,极限抗拉强度提升5~10倍,且制备工艺简单、效率高、成本低、无污染。

    一种高致密度的钨合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117340251A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311295627.X

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高致密度的钨合金及其制备方法,将钨合金压坯于真空下升温至预烧温度,并在到达预烧温度时加压,于15‑20MPa的压力下进行预烧,预烧完成后,降压至5‑15MPa,然后升温至固相烧结温度,进行固相烧结,固相烧结完成后,降压至0MPa,然后升温至液相烧结温度,进行液相烧结,即得钨合金;所述预烧的温度为850‑950℃,固相烧结的温度为1200‑1300℃,液相烧结的温度为1450‑1500℃,通过上述方法,可制备获得相对密度≥99.5%的钨合金。

    一种从废旧硬质合金中回收碳化钨和钴的方法

    公开(公告)号:CN114059103B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111350374.2

    申请日:2021-11-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从废旧硬质合金中回收碳化钨和钴的方法:将废旧硬质合金粉放入电解筐中作为阳极,在电解槽底部加入金属锌作为阴极,在金属锌的上方加入碱金属氟化物作为电解质;对电解槽进行升温,待金属锌和碱金属氟化物熔化后启动电解程序进行电解;电解完成后,将电解筐中的物料烘干、球磨、筛分,获得筛下物碳化钨和筛上物;将电解槽中的阴极熔体进行真空蒸馏,得到钴粉。本发明的工艺相对水溶液电解法回收硬质合金的工艺,本发明的碳化钨回收效率高。

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