一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109411723A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811201707.3

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将氧化石墨加入到去离子水中,超声20-60min,所得的悬浮液在1500-3000rpm的条件下离心20-60min,离心后去除底部未剥离杂质的上层清液即为氧化石墨烯胶体;步骤2:将步骤1获得的氧化石墨烯胶体溶液和膨胀剂混合,再加入石墨电极材料,经搅拌、干燥后得到氧化石墨烯/石墨材料;步骤3:将步骤2得到的氧化石墨烯/石墨材料在惰性气氛中经微波加热后得到石墨烯/石墨锂离子电池负极材料。本发明具有工艺简单、路线短和成本低的优点,加工所得到的锂电池负极材料具有高的比容量和循环稳定性。

    一种微波加热还原氧化石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109019578A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811201710.5

    申请日:2018-10-16

    CPC classification number: C01B32/192

    Abstract: 本发明提供了一种微波加热还原氧化石墨烯的方法,其特征在于,包括:步骤1:将氧化石墨和水的混合液先超声20‑60min,对超声后所得的悬浮液在1500‑3000rpm的条件下离心20‑60min,离心后去除底部未剥离杂质后得到上层溶液,即氧化石墨烯胶体;步骤2:用维生素C(L‑抗坏血酸)将步骤1所得的氧化石墨烯胶体进行预还原,然后干燥得到预还原氧化石墨烯;步骤3:将步骤2所得的预还原氧化石墨烯放入工业微波炉反应腔中,在惰性气体保护下功率设定为300‑2000W反应30‑300s后停止微波,冷却取出即得石墨烯。本发明工艺流程简单可控、加热时间短、能耗低,易于工业化生产,且无需添加任何对人体和环境有害的化学试剂,安全环保。

    一种用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料及制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN107445633B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710718036.7

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开一种用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料及制备方法,按质量份数计算由100份水玻璃、100~250份固体填料及9~16份添加剂组成,所述固体填料按质量百分比计算由50%~70%莫来石、20%~30%耐火黏土和10%~20%石英砂组成,所述添加剂由分散剂、渗透剂和消泡剂组成。将添加剂和固体填料先后加入水玻璃溶液中并混合均匀后即得用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料,其是一种易泵送且可与被修补的耐火材料有较好的粘结性、可固化烧结温度广、施工方便的灌浆材料。原料廉价易得、对人体无伤害、制备周期短、制备方法简单,因此具有生产成本低,生产过程环保,无污染、且可批量生产等特点。

    一种制备氧化铝气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN108328635B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810234361.0

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 一种制备氧化铝气凝胶的方法,先以乙酰乙酸甲酯、聚乙烯醇为原料,浓硫酸为催化剂,通过酯交换反应把乙酰乙酸基嫁接到聚乙烯醇上制备得到高分子络合剂;其次,以六水合氯化铝为无机相前驱体,高分子络合剂为添加剂,去离子水为溶剂,环氧丙烷作为网络凝胶诱导剂,经过溶胶~凝胶过程、超临界干燥以及焙烧过程制备得到了一种高密度、高强度、低收缩率、高孔隙率、高比表面积,并且孔径分布集中的块状氧化铝气凝胶。本发明在溶胶凝胶过程中添加高分子络合剂作为凝胶导向剂和分散剂,使金属铝离子溶胶在溶剂中分散均匀,并且受高分子链段约束成核,改变其一次粒子的聚集方式,从而改变了气凝胶的微观结构。同时,本发明增加了凝胶的密度及强度。

    一种采用固相辅助微波制备石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN107416814A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710655878.2

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种采用固相辅助微波制备石墨烯的方法,将氧化石墨和水的混合液先超声10min-1h,然后对超声后所得的悬浮液在2000-3000rpm的条件下离心20-60min,离心后的上层清液为氧化石墨烯胶体,将其干燥得氧化石墨烯;将上述所得的氧化石墨烯和辅助吸波材料同时放入工业微波炉反应腔中,在惰性气体保护下,在300-2000W的功率条件下反应15-90s后停止微波,等冷却至室温得到石墨烯。本发明的反应过程中无需添加任何对人体和环境有害的化学试剂,安全环保;其制备工艺简单,反应时间短,高效节能。

    一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109411723B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201811201707.3

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:将氧化石墨加入到去离子水中,超声20‑60min,所得的悬浮液在1500‑3000rpm的条件下离心20‑60min,离心后去除底部未剥离杂质的上层清液即为氧化石墨烯胶体;步骤2:将步骤1获得的氧化石墨烯胶体溶液和膨胀剂混合,再加入石墨电极材料,经搅拌、干燥后得到氧化石墨烯/石墨材料;步骤3:将步骤2得到的氧化石墨烯/石墨材料在惰性气氛中经微波加热后得到石墨烯/石墨锂离子电池负极材料。本发明具有工艺简单、路线短和成本低的优点,加工所得到的锂电池负极材料具有高的比容量和循环稳定性。

    一种基于Fluent软件对焦炉火道循环孔优化的方法

    公开(公告)号:CN109344523A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811213838.3

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于Fluent软件对焦炉火道循环孔优化的方法。Fluent软件数值模拟是建立在计算机和数值计算方法(有限体积法)基础上发展而来的。焦炉燃烧过程十分复杂和庞大,故火道循环孔参数的改变在实际焦化过程中是不可能进行的,因此可通过Fluent软件对焦炉火道循环孔位置和尺寸参数进行优化,以达到NOX排放浓度最小。本发明提供的方法在保证焦化温度的前提下,可减少NOX生成,降低NOX出口排放,可为焦炉设计提供理论指导。

    一种用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料及制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN107445633A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710718036.7

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开一种用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料及制备方法,按质量份数计算由100份水玻璃、100~250份固体填料及9~16份添加剂组成,所述固体填料按质量百分比计算由50%~70%莫来石、20%~30%耐火黏土和10%~20%石英砂组成,所述添加剂由分散剂、渗透剂和消泡剂组成。将添加剂和固体填料先后加入水玻璃溶液中并混合均匀后即得用于焦炉炉墙裂缝热态修补的液体灌浆材料,其是一种易泵送且可与被修补的耐火材料有较好的粘结性、可固化烧结温度广、施工方便的灌浆材料。原料廉价易得、对人体无伤害、制备周期短、制备方法简单,因此具有生产成本低,生产过程环保,无污染、且可批量生产等特点。

    一种制备氧化铝气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN108328635A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810234361.0

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 一种制备氧化铝气凝胶的方法,先以乙酰乙酸甲酯、聚乙烯醇为原料,浓硫酸为催化剂,通过酯交换反应把乙酰乙酸基嫁接到聚乙烯醇上制备得到高分子络合剂;其次,以六水合氯化铝为无机相前驱体,高分子络合剂为添加剂,去离子水为溶剂,环氧丙烷作为网络凝胶诱导剂,经过溶胶~凝胶过程、超临界干燥以及焙烧过程制备得到了一种高密度、高强度、低收缩率、高孔隙率、高比表面积,并且孔径分布集中的块状氧化铝气凝胶。本发明在溶胶凝胶过程中添加高分子络合剂作为凝胶导向剂和分散剂,使金属铝离子溶胶在溶剂中分散均匀,并且受高分子链段约束成核,改变其一次粒子的聚集方式,从而改变了气凝胶的微观结构。同时,本发明增加了凝胶的密度及强度。

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