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公开(公告)号:CN118825349A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411207725.8
申请日:2024-08-30
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明属于电化学领域,涉及一种纳米硅笼限域离子液体及其制备方法和应用。该制备方法包括纳米硅笼、纳米硅笼限域离子液体复合材料以及复合电极材料的制备三部操作。采用前处理的方式预先将离子液体均匀限域在中空纳米硅笼表面以及孔径中,借助离子液体阳离子与聚溴阴离子的库伦相互作用形成尺寸更大的络合产物,进而实现溴物种的有效锚定。同时中空的纳米硅笼空腔能够为更多溴物种的存储提供空间。本发明制备的复合材料具有形貌均匀,对溴物种具有良好的捕获、存储作用,大大缓解由于溴穿梭导致的溴基液流电池容量损失问题,改性电极能有效提升电池的库伦效率与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118652718A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410960336.6
申请日:2024-07-17
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
摘要: 本发明属于高能燃料技术领域,具体涉及一种改性JP‑10燃料及其制备方法,所述改性JP‑10燃料,包括如下重量份数的组成:90‑99.9%的JP‑10主体、0.1%‑10%的高热值添加剂癸硼烷、0.2‑3%的助溶剂1,2,5,6‑二氧‑异亚丙基‑D‑甘露醇LMWG。本发明采用癸硼烷溶解的方法改性JP‑10燃料,与传统硼粉、Al粉等纳米颗粒的改性方法相比,燃料为均相体系,不沉降,储存期更长;采用LMWG增溶癸硼烷改性JP‑10燃料,获得的改性癸硼烷溶解度高,热值大,最大热值可以达到50MJ/kg以上。
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公开(公告)号:CN118515570A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410785369.1
申请日:2024-06-18
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C07C209/68 , C07C211/09
摘要: 本发明提供一种光催化合成戊二胺的方法,将赖氨酸、水、光催化剂放入光反应器中,在一定光照条件下反应,最终得到含有戊二胺的水溶液。传统热催化脱羧制备戊二胺反应需要高温高压的反应条件,能耗较大,且高温会引发戊二胺发生次级反应,导致戊二胺选择性低。光催化脱羧合成戊二胺优势显著,可利用光能这一清洁能源进行反应,反应条件温和无污染,另外常温常压下进行,大大降低反应耗能。本发明在紫外灯光照射下,常温、低压下实现了赖氨酸脱羧,戊二胺选择性达到86%。本发明为化学法赖氨酸脱羧产戊二胺提供了新的工业化思路,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN118085912A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410112999.2
申请日:2024-01-26
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C10C3/04 , C10C3/02 , C10C3/06 , C10C3/08 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C08J3/24 , C08L95/00
摘要: 本发明涉及锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种梯度氧化交联聚合制备包覆沥青的方法和应用。首先对原料沥青进行提纯处理得到精制沥青,然后将精制沥青加入反应釜中进行两级梯度氧化交联聚合处理,向反应釜底部持续通入氧化交联气体,在含氧催化剂的存在下,进行一级低温氧化交联预聚合得到预聚合物料,接着进行二级高温氧化交联深度聚合后得到高软点包覆沥青。本发明通过梯度氧化交联聚合处理,制备的包覆沥青具有各向同性和高软化点的特性,可满足锂离子电池负极材料用高软化点包覆沥青应用场景需求。
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公开(公告)号:CN116903427B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310815247.8
申请日:2023-07-05
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
摘要: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种固体推进剂用离子液体含能增塑剂及其应用。所述增塑剂为硝酸酯功能化含能离子液体增塑剂,通过在三唑类富氮阳离子上引入硝酸酯功能化基团提升了能量和与粘结剂体系的相容性;利用离子液体的低熔点、低粘度和丰富的分子间作用力有效解决推进剂的力学性能。本发明的有益效果在于:(1)硝酸酯类离子液体具有熔点低和热稳定性好的特点,是一类性能优良的液体含能材料;(2)硝酸酯类离子液体制备方法具有操作方便、易于提纯的特点;(3)硝酸酯类离子液体作为增塑剂增塑HTPB,GAP后,具有玻璃化温度低、力学性能和热稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN117736530A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311730496.3
申请日:2023-12-15
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: C08L33/12 , C08L51/10 , C08K9/04 , C08K3/38 , C09K5/14 , C08F292/00 , C08F220/14 , C08F120/14
摘要: 本发明提出了一种高导热氮化硼/PMMA复合材料及其制备方法,属于高导热复合材料制备的技术领域,用以解决聚甲基丙烯酸甲酯导热复合材料中氮化硼颗粒分散不均匀的技术问题。本发明首先使二异氰酸酯中一半的NCO基团与受阻胺丙烯酸酯发生聚脲反应,然后二异氰酸酯剩余的NCO基团再与氨基化或羟基化氮化硼发生反应得到乙烯化氮化硼,然后乙烯化氮化硼再与MMA单体在引发剂的作用下发生自由基共聚反应,最终制得氮化硼/PMMA复合材料。本发明将氮化硼颗粒分散在MMA单体中并通过原位聚合的方式直接制得了氮化硼/PMMA复合材料,实现了氮化硼在PMMA体系中的均匀分布,使PMMA树脂材料获得优异的导热性能。
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公开(公告)号:CN117712280A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311694765.5
申请日:2023-12-11
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
摘要: 本发明涉及一种负极极片、其制备方法及低温磷酸铁锂电池,属于锂离子电池低温领域。本发明负极片包括集流体、及集流体上涂覆的涂层,所述涂层包括碳类复合负极材料、导电剂和粘结剂;所述碳类复合负极材料为低取向度软碳包覆人造石墨和难石墨化碳材料复合组成;所述难石墨化碳材料为微晶错位堆叠的结构;所述导电剂为点状导电剂与线状导电剂混合组成;所述负极极片的涂层上具有激光刻蚀得到的规则坑洞缺陷,以这种负极片为负极,搭配低凝固点电解液制备的磷酸铁锂电池1C@‑40℃放电保持率70%以上,0.5C@‑20℃充放循环200周,容量保持率98%以上,复合负极具有储锂、嵌锂能力,可提供更多储‑嵌锂位点,减小低温极化及析锂容量损失,可应用于高寒地区的储能领域。
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公开(公告)号:CN117558894A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311564914.6
申请日:2023-11-22
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种简单预锂化纳微结构硅氧碳复合材料的制备方法及其应用,将SiOx材料与锂源放入有机溶剂中混合搅拌均匀之后将有机溶剂蒸干。将混合物放入CVD回转炉中,开启一定的转速,在氩气气氛下加热保温进行预锂化反应;将所述预锂化的Pre‑Li‑SiOx材料继续在CVD回转炉中升温后进行碳沉积包覆,经过洗涤、抽滤、干燥得到预锂化纳微结构硅氧碳复合材料。本发明采用一锅法制备的材料均匀性和一致性较好;将动态预锂化和碳沉积包覆有效结合;增强了材料的导电性,减少材料的表面极化,使其形成稳定的SEI膜,提高了电池的首次库伦效率,改善了材料的循环稳定性能,在锂离子电池负极材料中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117525295A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311747736.0
申请日:2023-12-19
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: H01M4/139 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种新型锂箔复合预锂的方法,将石墨/硅基材料进行常规的负极湿法匀浆和涂布工艺,制备正常可用的负极极卷;将未辊压的负极极卷在除湿环境下进行预锂复合,将负极卷与锂箔卷同时放置在锂箔预锂复合设备的前端;将负极极卷与锂箔同时进入热平压装置,调整热压温度、压力、时间和速度,同时热压负极极卷和锂箔,将锂箔与负极极卷在高温下复合在一起完成复合预锂。该方法将两次辊压变成一次热压复合,减少操作步骤和时间,同时热平压方式避免了对辊压导致锂箔出现的褶皱问题;同时使得锂箔与负极极片及颗粒之间接触更加均匀、接触阻抗低,锂的活性利用高从而提升预锂化的首次库伦效率、首次放电容量和能量密度。
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公开(公告)号:CN116646612A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310867136.1
申请日:2023-07-14
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/134
摘要: 本发明属于锂硫电池技术领域,涉及一种高能量锂硫软包电池及制备方法和应用,用以解决锂硫电池充放电过程中极片膨胀和多硫化锂穿梭的问题。所述高能量锂硫软包电池包括复合正电极和复合负电极;所述复合正电极包括正极层、缓冲层和铝集流体;所述缓冲层包括碳材料和稀土化合物。所述复合负电极包括金属锂、导电聚合物层和打孔铜箔。本发明采用碳材料和稀土化合物复合作为正极缓冲层,从而抑制了充放电过程中的极片膨胀及多硫化锂穿梭问题;金属锂表面涂覆导电聚合物抑制锂枝晶生长。本发明提供的该锂硫软包电池的正极载硫量可达10mg/cm2,电池能量密度高达500Wh/Kg。
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