一种高热值燃料及其制备方法
    2.
    发明公开

    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

    IPC分类号: C10L1/04 C10L1/30 C10L1/182

    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。

    一种硝酸酯功能化离子液体增塑剂及其应用

    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

    IPC分类号: C06B45/10 C06D5/06

    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。

    一种负极极片、其制备方法及低温磷酸铁锂电池

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种新型锂箔复合预锂的方法
    9.
    发明公开

    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

    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。