一种粒度均匀的锂电池正极材料NCM811的制备方法

    公开(公告)号:CN109360982A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811112306.0

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种粒度均匀的锂电池正极材料NCM811的制备方法,该法利用间苯二酚、甲醛与金属乙酸盐在水热反应条件下形成凝胶;然后,冷冻干燥。实现金属离子均匀混合,从而合成结晶度高、I(003)/I(104)比值在1.55-1.76之间、粒度大小均匀分布在500-900 nm之间的锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。其制备方法包括以下步骤:1)前驱体的制备;2)正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的制备。本发明的优点为:采用凝胶化和煅烧的两步法,获得的正极材料的阳离子混排程度低;与高温固相法和共沉淀法相比,降低了煅烧条件,减少了杂相生成,降低了对合成气氛等苛刻条件和步骤,有效降低了能耗和成本,工艺简单,成本低廉,且电化学性能、循环稳定性、比容量性能优异,具有工业应用前景。

    一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109052403A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811095356.2

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和二维碳化钛Ti3C2混合机械球磨制得,二维碳化钛Ti3C2由Ti3AlC2和氢氟酸反应制得。其制备方法包括:步骤1,二维Ti3C2的制备和步骤2,二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料制备。本发明的储氢材料在二维Ti3C2催化作用下,初始脱氢温度为43‑68℃,比纯氢化铝锂降低了129‑154℃,其总放氢量达到4.6‑7.2 wt%,其初始脱氢温度比原氢化铝锂降低了148.2℃;在150℃时,15分钟能放出3.7 wt%氢气;在200℃时,15分钟能放出5.3 wt%氢气。因此,本发明的储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的二维Ti3C2能显著改善氢化铝锂的放氢性能,使得其在较低温度下表现出优异的放氢性能。

    一种氮化硼增强导热的复合固-固相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108624296A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810756679.5

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼增强导热的复合固-固相变材料及其制备方法。本发明材料主要成分包括聚乙二醇,交联剂,羟基化碳纳米管和氮化硼,其制备方法包括:1)采用氢氧化钠溶液对氮化硼进行表面改性;2)采用交联剂对聚乙二醇进行末端功能化改性;3)加入羟基化碳纳米管和改性氮化硼自组装和接枝聚合聚乙二醇。本发明通过分子链末端功能化改性实现了羟基化碳纳米管和改性氮化硼自组装和接枝聚合聚乙二醇,形成具有互穿网络的三维结构复合相变材料,具有相变过程中保持固态、相变潜热较高和导热性能明显提高的优点。因此,本发明在相变储热和电子材料散热领域具有广阔的应用前景。

    一种钛酸锰掺杂的氢化铝钠储氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108439331A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810524153.4

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种改善氢化铝钠储氢性能的材料,该材料由氢化铝钠和钛酸锰机械球磨制得。其初始放氢温度为75℃左右,第二步放氢温度在160℃左右,主要放氢在140℃~225℃区间内完成;加热到225℃时该复合储氢材料放出5.1 wt%~5.4 wt%的氢气。其制备方法包括:1)钛酸锰的制备;2)钛酸锰粉体掺杂的氢化铝钠储氢材料的制备。本发明具有以下优点:1、经掺杂后的氢化铝钠具有较低的放氢温度;2、放氢量较大;3、放氢的速度快;4、原料成本低廉、合成方法及工艺简单、安全可靠。该材料在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种复合定形相变储冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104650815B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510063140.8

    申请日:2015-02-06

    CPC classification number: Y02E60/147 Y02E70/30 Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种复合定形相变储冷材料及其制备方法,该材料由质量百分比为70‑85﹪的二元有机相变材料和质量百分比为15‑30﹪的膨胀石墨复合而成;所述二元有机相变材料由质量配比为8:2的正十四烷与正十二醇经超声波分散混合而成。本发明制备的复合定形相变储冷材料具有相变潜热大、储能性能稳定、导热性能良好等优点,其制备过程简单,使用安全无毒,不易泄漏,且不需封装。可广泛用于太阳能利用、建筑节能、电力的移峰填谷、空调节能等领域。

    一种膨胀石墨/LiBH<base:Sub>4</base:Sub>复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104649224B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510063138.0

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀石墨/LiBH4复合储氢材料及其制备方法,该复合材料以多孔膨胀石墨为支撑材料,LiBH4为储氢材料,通过多孔膨胀石墨的毛细吸附作用和真空浸渍技术将LiBH4的四氢呋喃溶液吸附入其中,经超声振荡、真空干燥等方法制备而成。本发明方法制备工艺简单,成本较低,可以有效的将LiBH4负载到膨胀石墨中,可以在短时间内得到具有较高产率的产物,制得的复合储氢材料具有良好的储氢性能。

    一种无机水合盐相变储热材料的封装定形方法

    公开(公告)号:CN104371658A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410590865.8

    申请日:2014-10-29

    CPC classification number: C09K5/063

    Abstract: 本发明提供了一种无机水合盐相变储热材料的封装定形方法,所述方法包括如下步骤:(1)在无机水合盐相变材料中加入成核剂和去离子水并加热,使无机水合盐相变材料达到熔融状态;(2)将多孔支撑材料加入到熔融状态的无机水合盐相变材料中,充分搅拌均匀;(3)将步骤(2)得到的熔融态混合物置于真空环境下以加强多孔支撑材料对无机水合盐相变材料的吸附;(4)将熔融态混合物从真空环境下移出,立即置于适合结晶的低温环境下进行重结晶。利用本发明得到的复合定形相变材料具有结构稳定、潜热较大、无毒,而且制备过程简单、耗时短、成本低廉。

    一种CuO2/Au@CuS探针的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118896945B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410650957.4

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明涉及表面增强拉曼散射技术和光催化技术领域,具体涉及一种CuO2/Au@CuS探针的制备方法及其应用,本发明通过制备CuO2/Au@CuS,快速、有效且灵敏地测定细胞与血清中的GSH;用CuS包裹在Au NPs,既有效地解决了Au NPs的聚集,也通过化学机制增强拉曼信号强度;同时,TMB通过CuS的过氧化物纳米酶的活性,被H2O2氧化成有特殊拉曼信号的oxTMB,在此之后GSH将oxTMB还原成TMB。通过这种间接的方式可以检测GSH,且GSH在10‑2‑10‑8mM范围内线性拟合,检测限(LOD)达到9.94*10‑10mM。

    一种基于抗体积收缩光热碳气凝胶的复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119505823A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411671514.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于抗体积收缩光热碳气凝胶的相变材料,以软碳源瓜尔豆胶GG为原料,以海藻酸钠SA为骨架支撑材料,起抗体积收缩作用;先制得G/S水凝胶再制得抗体积收缩光热气凝胶GS,后续制得抗体积收缩光热碳气凝胶C‑GS后,制得C‑GS/PW;C‑GS的体积收缩率为28‑30%;C‑GS‑PW的光热转换效率为88‑91%。其制备方法包括以下步骤:1,GS的制备;2,C‑GS的制备;3,C‑GS/PW的制备。作为相变材料的应用时,相变温度为33.15‑51.10℃,相变焓值为234.32‑255.71J/g,导热系数为0.3514‑0.4366W/(m·K)。

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