一种硒化锌/碳纤维储能材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109755527A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910006405.9

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种硒化锌/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锌和聚丙烯晴溶于N,N-二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1-4:1,在真空下以5-15℃/min的升温速率升温至500-1000℃,且维持在500-1000℃,锻烧时间在30-180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在2A/g的电流密度下经过600次充放电循环后仍具有701.7mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。

    一种花状硒化锌-锰/炭复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114725334A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210231620.0

    申请日:2022-03-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种花状硒化锌‑锰/炭复合材料及其制备方法和应用,花状硒化锌‑锰/炭复合材料包括由2D多孔炭纳米片组装而成的花状结构,2D多孔炭纳米片上负载有硒化锌‑锰颗粒,化学通式为Zn(1‑x)MnxSe,0.2≤x≤0.4;制备方法包括以下步骤:(1)将硝酸锌、硝酸锰、聚乙烯吡咯烷酮和均苯三甲酸溶于溶剂中,得混合液;(2)将混合液进行溶剂热反应,结束后自然冷却至室温,离心洗涤、烘干,得花状前驱体;(3)将花状前驱体与硒粉在氩气气氛下煅烧,冷却后碾磨过筛。该复合材料具有良好的导电网络,为材料的体积膨胀提供了缓冲空间,可减少离子的迁移距离从而提高材料整体的离子迁移效率,提高了材料的比容量和电化学稳定性。

    一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109755528B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910006417.1

    申请日:2019-01-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。

    一种罗茨机械增压器扭叶转子的型线及加工工艺

    公开(公告)号:CN107120273A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710461910.3

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种罗茨机械增压器扭叶转子的型线及加工工艺,该转子的型线设计是基于范成法原理;转子的加工工艺步骤:第一步,选用铝合金棒材作为转子坯料,精加工其中心轴孔,并粗车转子外圆及两端面;第二步,将已加工成形的转子心轴与第一步加工的转子毛坯装配成一体,精车转子外圆及两端面;第三步,采用滚齿机对转子工件的齿面进行滚切加工。本发明的特点在于采用专用滚刀对罗茨转子齿面的滚切加工,该加工方法为多刀刃连续切削加工,生产效率高,适合大批量、多规格的罗茨扭叶转子加工;采用专用滚刀加工出的罗茨扭叶转子互换性好,齿面精度高。

    一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114023957A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111295190.0

    申请日:2021-11-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用,包括碳纤维以及负载于碳纤维内的含硒化合物,含硒化合物为硒化铜或硒化锰‑锌;制备方法包括以下步骤:(1)将二价金属盐和高分子聚合物溶于有机溶剂中,得混合溶液;通过静电纺丝法制备前驱体纤维;(2)将前驱体纤维烘干,转移至管式炉中,在空气中升温至200‑300℃,锻烧,得预氧化前驱体纤维;(3)将预氧化前驱体纤维与硒粉混匀,真空煅烧,冷却、碾磨、过筛,即得。本发明对通过碳材料的引入对含硒化合物进行改性,并结合优化的工艺,可有效提高材料的导电性和锂离子在材料中的扩散速率,减缓材料因体积变化造成的粉化现象,达到提升电化学性能的目的。

    一种表面具有双层梯度结构的硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106048360B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610541860.5

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于硬质合金技术领域,具体涉及一种表面具有双层梯度硬质合金及其制备方法。所述硬质合金从外到里包括第一梯度层、第二梯度层、芯部;所述第一梯度层不含立方相,所述第二梯度层含有立方相,所述芯部含有立方相;所述第一层梯度和第二梯度层中粘结相的含量分别高于和低于硬质合金中粘结相的平均含量。其制备方法为按设计组分配钨源、钴源、钛源、钽源、铌源、锆源、铪源、碳源;将配取的原料加入球磨机中进行湿磨后经干燥、压制成型处理得到压坯;对压坯两段烧结,得到表面具有双层梯度硬质合金。本发明结构设计合理,制备工艺简单可控,便于大规模的工业化应用。

    一种表面具有双层梯度结构的硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106048360A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610541860.5

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C22C29/08 C22C1/051 C22C3/005 C22C29/005

    Abstract: 本发明属于硬质合金技术领域,具体涉及一种表面具有双层梯度硬质合金及其制备方法。所述硬质合金从外到里包括第一梯度层、第二梯度层、芯部;所述第一梯度层不含立方相,所述第二梯度层含有立方相,所述芯部含有立方相;所述第一层梯度和第二梯度层中粘结相的含量分别高于和低于硬质合金中粘结相的平均含量。其制备方法为按设计组分配钨源、钴源、钛源、钽源、铌源、锆源、铪源、碳源;将配取的原料加入球磨机中进行湿磨后经干燥、压制成型处理得到压坯;对压坯两段烧结,得到表面具有双层梯度硬质合金。本发明结构设计合理,制备工艺简单可控,便于大规模的工业化应用。

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