一种防伪颜料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114591728A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210065449.0

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种防伪颜料及其制备方法和应用。本发明的防伪颜料包括以下质量百分比的组分:纳米纤维素:12%~22%;有机荧光染料:2%~5%;光学透明树脂:73%~83%;荧光助剂:2%~6%。本发明的防伪颜料的制备方法包括以下步骤:1)将纳米纤维素和有机荧光染料于避光条件下分散在水中,得到混合分散液;2)将混合分散液和荧光助剂分散在光学透明树脂中,再进行过滤、洗涤、干燥和粉碎,即得防伪颜料。本发明的防伪颜料在紫外光照射下发光强度高、颜色鲜艳、抗荧光淬灭性强,具有优异的荧光防伪效果,且机械强度高、透光性强、耐光性好、安全环保、制备工艺简单、成本低、使用寿命长、应用范围广。

    一种耐过充AB5型宽温区镍氢电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114335510A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111536577.0

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种耐过充AB5型宽温区镍氢电池负极材料及其制备方法,属于镍氢电池及储氢材料技术领域。所述AB5型宽温区镍氢电池负极材料包括AB5宽温型储氢合金;本发明将金属镧、铈、镨、钕、锆、铌、镍、锰和铝按相应的摩尔比进行感应熔炼,将铸锭或甩片样品经均匀化退火得到无Co耐过充AB5型宽温区镍氢电池负极材料。AB5宽温型储氢合金包含主相CaCu5结构相和富铌相。铌元素的掺杂提高了合金材料的耐腐蚀、耐粉化性和析氢过电位,提升了合金电极的耐过充性能,从而提高合金电极的宽温性能。

    一种碳包覆的钛掺杂二氧化锡材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110783552B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201911164919.3

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的钛掺杂二氧化锡材料及其制备与应用。该制备方法包括:先将SnSO4水溶液与H2SO4均匀混合;接着向上述水溶液中加入60~120nm的球形或近球形镍钛合金粉末,接着继续加入葡萄糖有机物,混合均匀后将该溶液转移至四氟乙烯内衬高压反应釜中,并150~200℃反应18~30小时;反应结束冷却至室温后,离心收集反应产物,并用水和乙醇分别洗涤数次,然后将产物真空干燥,再放入氩气保护的管式炉中煅烧,得到碳包覆的钛掺杂二氧化锡材料。本发明提高的制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的循环和倍率性能。

    一种可用于锂金属二次电池的电解液及其应用

    公开(公告)号:CN113972397A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111137353.2

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开一种可用于锂金属二次电池的电解液及其应用。该电解液能使锂金属二次电池展现出更优的循环稳定性和倍率性能。所述电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐溶解在有机溶剂中,所述有机溶剂为酯类溶剂,所述添加剂为苯基膦酸。本发明将苯基膦酸添加剂引入到电解液中,通过添加剂与电解液中锂离子配位反应,增大锂金属沉积过电位,细化沉积的锂金属颗粒大小,提高锂金属界面稳定性,最终提高锂金属电池的循环寿命。本发明制备过程简单,易于大规模生产,能满足锂金属负极在高能量密度的可充电电池的使用要求。

    一种Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110983077B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201911267627.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金。该储氢合金结构通式为:La(3.02~3.10)xCexZrySm(1‑(4.02~4.10)x‑y)NizCouMnvAlw,其中0.16≤x≤.0.22,0.02≤y≤0.03,5.03≤z+u+v+w≤5.34,0.16≤u≤0.17,0.24≤v≤0.27,0.34≤w≤0.37。将金属La、Ce、Zr、Sm、Ni、Co、Mn和Al按照通式中各元素的物质的量比配料,于1400℃~1600℃感应熔炼0.5~1.5h,冷却,再经1000℃~1100℃退火10~20h,随炉冷却至500℃后风冷,得到低Co、无Pr和Nd、Sm替代的Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金;其最大容量≥341.0mA·h/g,连续5次10C放电容量最高达最大容量的87.04%,200次循环后容量保持率>80%,20C放电容量达最大容量的72.94%。

    一种室温固相球磨制备硼氢化锂的方法

    公开(公告)号:CN108285131B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201810210745.9

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种室温固相球磨制备硼氢化锂的方法。该方法包括如下步骤:室温非氧化气氛下,将含镁还原剂与含偏硼酸锂还原材料混合均匀,经固相球磨,分离提纯,得到硼氢化锂。本发明制备方法具有工艺简单、反应过程可控可调、反应条件温和、能耗小、成本低、产量高、无污染、安全性好以及可以实现硼资源的循环利用的优点,具有重要的现实意义。

    一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN112635730A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011495023.6

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用。所述氧化亚硅基负极材料主要由原料通过球磨的方式得到;当原料为氧化亚硅、锡粉与钴粉时,氧化亚硅为原料总质量的30~70%,Sn粉为原料总质量的10~50%,Co粉为原料总质量的5~25%;当原料为氧化亚硅、锡粉、钴粉与碳材料时,氧化亚硅为原料总质量的40~70%,锡粉为原料总质量的10%~30%,钴粉为原料总质量的5%~15%,碳材料为原料总质量的5~30%。本发明还公开了氧化亚硅基负极材料的制备方法。本发明的负极材料具有高可逆容量且较好的首次库伦效率和优异的循环稳定性。所述负极材料用于制备锂离子电池。

    一种连续低温等离子体粉末处理和球磨生产装置及其方法

    公开(公告)号:CN112452507A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011232156.4

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种连续低温等离子体粉末处理和球磨生产装置及其方法。所述装置包括粉末循环输送管道系统、球磨机、低温等离子体放电管道、真空出料系统和可控制气氛系统四个组成部分;本发明利用粉末循环输送系统,将待处理粉末在可控的气压和流转速度下在管道中循环输送,在此过程中,一方面在粉末管道输送过程中引入球磨机,对物料粉末进行球磨细化或者合金化;另一方面在部分粉末输送管道中引入介质阻挡放电结构,对管道中的流转的球磨粉末进行等离子体放电处理。它是基于普通粉末循环输送技术基础上,实现管道中的近常压放电等离子体协同机械球磨共同处理粉末。本发明也可用于对常规金属、高分子或者氧化物粉末进行的表面循环改性处理。

    一种利用储氢合金氢化物在室温下实现二氧化碳甲烷化的方法

    公开(公告)号:CN110357759B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910600006.5

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明属于清洁能源技术领域,公开了一种利用储氢合金氢化物在室温下实现二氧化碳甲烷化的方法。具体方法为:在保护气氛下,将储氢合金氢化物置于球磨罐中,然后抽出保护气氛,并充入含二氧化碳的气体后,在室温下采用球磨机进行球磨反应后即制得甲烷。本发明利用储氢合金氢化物作为二氧化碳甲烷化反应供氢剂和催化剂,与现有技术相比,稀土储氢合金氢化物一方面为二氧化碳甲烷化提供H原子作为还原剂,另一方面在球磨过程中原位生成Ni@R2O3催化剂,其中纳米金属Ni对二氧化碳甲烷化起到催化作用,同时反应生成的La2O3对CO2的吸收活化作用使得其性能大大提升,最终甲烷产率可达83.2%。

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