一种棕榈果壳衍生硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池

    公开(公告)号:CN117623276A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311680231.7

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本申请提供一种棕榈果壳衍生硬碳负极材料及其制备方法和钠离子电池,涉及电池材料技术领域。该棕榈果壳衍生硬碳负极材料的制备方法包括:将棕榈果壳进行低温预碳化处理、粘结剂复合、造粒压实、高温硬碳化处理后得到棕榈果壳硬碳颗粒;将所述棕榈果壳硬碳颗粒进行碱洗、酸洗、烘干、机械粉碎、过筛,得到所述棕榈果壳衍生硬碳负极材料。本申请通过低温预碳化、高温碳化处理以及造粒压实等工艺,制备了一种棕榈果壳衍生硬碳材料,可以用作钠离子电池的负极材料,而且本申请的制备原料来源广泛,简单易得,成本低廉,制备方法工艺简单,适合于工业化生产。

    一种适配钠离子电池中硬碳负极的醚类有机电解液

    公开(公告)号:CN117410571A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311648964.2

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种适配钠离子电池中硬碳负极的醚类有机电解液,包括钠盐、线性醚类溶剂、耐高压添加剂和成膜添加剂,所述钠盐在醚类有机电解液中的摩尔浓度为0.1mol/L‑1.7mol/L,耐高压添加剂和成膜添加剂的含量之和占所述醚类有机电解液总体积的0.1%‑10%。该电解液能够应用于制备钠离子电池中,所述的钠离子电池的负极活性材料为硬碳。本发明中的线性醚类溶剂具有良好的还原稳定性、较高的离子导电率和低的粘度特点,有效提高硬碳负极在钠离子电池中的循环容量和循环稳定性。而且,耐高压添加剂与成膜添加剂复配,拓宽了电解液的工作电压区间,提升了电解液的稳定性,有望用于高压环境下。

    一种LaCaFeO吸波材料及其制备方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115784317A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211529019.6

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明提供一种LaCaFeO吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述LaCaFeO吸波材料的分子式为LaxCayFe2O5,其中0<x≤0.3,1.7≤y<2,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性以及抗氧化性能优良;本发明的物质类比市场上的其他吸波类材料价格低,同时本发明提供了上述中的LaCaFeO吸波材料的制备方法,通过溶胶凝胶反应和预烧、高温煅烧即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。

    一种微波吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892093B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010805822.2

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种微波吸收材料,所述微波吸收材料的分子式为Bi(0~0.3)La(0.7~1)FeO3。本发明提供的微波吸收材料存在多重极化,包括空间电荷极化,偶极极化和界面极化,降低了材料的介电损耗,同时材料内部存在大量不规则的微孔,并且孔径分布窄,存在多反射通道,当电磁波射入材料内部时,电磁波在材料内部进行多次反射加散射,导致更大的电磁波衰减,进而达到降低材料厚度也可以实现优异吸波性能的目的。实验结果表明,本发明提供的微波吸收材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,吸收效率>90%,厚度在1.6~2.0mm内可获得优异的微波吸收性能。

    一种氧化物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114634208A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210389608.2

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明提供一种氧化物复合材料及其制备方法,涉及吸波材料技术领域。所述氧化物复合材料为SmCaFeMnO吸波材料,且分子式为SmyCa1‑yFe0.5Mn0.5O3‑x,其主要制备方法包括混合、陈化、煅烧等步骤,本发明克服了现有技术的不足,使得所得的吸波材料能够在2‑14GHz微波波段内吸收电磁波,吸收频带宽,吸收效率高(>90%),且该吸波材料的热稳定性和抗氧化性能好,同时该材料制备工艺简单,适宜大规模生产。

    一种La1-xBixFeO3稀土铁氧体磁性材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111196721A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010033254.9

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种La1-xBixFeO3稀土铁氧体磁性材料及其制备方法,该方法包含:(1)将原料硝酸铋、硝酸铁和硝酸镧按化学计量比称样配料,溶入稀硝酸中;(2)在金属离子溶液中加入柠檬酸,调节pH为5~8,加入乙二醇;(3)将溶液于60~80℃中搅拌直至溶液均匀,呈透明湿凝胶状;(4)将湿凝胶于80~100℃干燥,400~500℃预烧,得到前驱体粉末;(5)在前驱体粉末加入聚乙烯醇胶水,研磨造粒,压制成形;(6)将样品于400~500℃预烧,在600~1300℃退火,得到稀土铁氧体磁性材料。本发明的磁性材料通过Bi掺杂得到晶体结构畸变的稀土铁氧体磁性材料,提高了材料的矫顽力和剩磁。

    一种LaFeCo磁性吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108193089B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810028048.1

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种LaFeCo磁性吸波材料及其制备方法,所述LaFeCo磁性吸波材料分子式的化学计量比为:La:7.1,Fe:0‑7.1,Co:85.8‑92.9。所述制备方法包括如下步骤:1)配料;2)熔炼;3)热处理;4)球磨制粉。LaFeCo合金磁性吸波材料,在2GHz‑18GHz微波波段内有较好的微波吸收特性,吸收频带宽,温度稳定性好,抗腐蚀性能好,而且具有制备工艺简单、可操作性强等特点。在磁性吸波材料中,本发明的LaFeCo合金磁性吸波材料适用于制备具有吸收频带宽、吸波性能好、热稳定性好和具有一定抗氧化能力和耐腐蚀性能的微波吸收产品。

    一种HoFeB/Fe3O4复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110171834A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910403829.9

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明提供一种HoFeB/Fe3O4复合吸波材料及其制备方法,适用于吸波材料领域,其制备方法包括,分别以纯度≥99.95%的Ho、Fe和B为原材料,在氩气氛围下反复熔炼成成分均匀的铸锭,抽真空密封于石英玻璃中在800℃下进行均匀化退火,之后用冰水混合物淬火,然后进行机械破碎制粉和高能球磨制粉。将高能球磨后的粉按照相对分子质量百分比与四氧化三铁置于玛瑙研钵中研磨混料,获得HoFeB/Fe3O4复合材料。本发明的复合吸波材料在2~18GHz微波频段内具有较好的微波吸收效果,吸收频点宽,且具有制备工艺简单、抗氧化能力强等优点。能够适用于制备要求具有吸波频带宽、吸波性能好以及抗氧化能力强的微波吸收产品。

    NdFeB磁性吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105448445B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201410548347.X

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了NdFeB磁性吸波材料的制备方法,合金为工业用N45钕铁硼粉,由包含下述主要步骤的方法制备而成:以纯度≥99.50%的镨钕合金、Fe、Co、Nb、Gd、B为原料,按(PrNd)30、Fe66、Co1.0、Nb0.5、Gd1.5、B化学计量比配料,在真空保护下熔炼,对甩带薄片采用氢破碎、氢破碎+气流磨、氢破碎+气流磨+球磨等不同工艺进行制粉,分析其不同制粉工艺下的吸波性能。本发明独创的氢破碎+气流磨+球磨的制备工艺方法,具有制备工艺简单,成本低,易于实现工业化生产等优点,而且能够有效地利用钕铁硼生产线,使产品实现价值最大化。

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