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公开(公告)号:CN116093474A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210162516.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M10/54 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池废旧人造石墨负极的绿色再生及回用方法、再生人造石墨和其应用及锂离子电池,该方法包括将废旧人造石墨负极置于密闭反应釜后通入CO2和N2的混合气,再对混合气进行加压及充分搅拌使其混合均匀,以使CO2和N2分别于废旧人造石墨负极中进行插层反应,插层反应结束后,得到再生人造石墨;将再生人造石墨重新用作锂离子电池的负极。该方法以废旧人造石墨负极为原料,以CO2和N2的混合气体作为插层物质经过一步物理法制备得到了再生人造石墨,将再生人造石墨重新用作锂离子电池的负极,其仍然保持着石墨材料的充放电特性,并显示出优异的倍率性能及循环性能,其倍率性能及循环性能甚至超过了现有商业石墨负极。
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公开(公告)号:CN116081610A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211285894.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/194 , H01M4/62
Abstract: 本发明提供了一种石墨的改性方法及所得改性石墨和其应用,所述石墨的改性方法包括:将沥青充分溶解于有机溶剂中,再向所得溶液中加入石墨和高导电石墨烯并使其混合均匀,以使石墨烯包覆于石墨表面,最后除去有机溶剂并对固体产物进行碳化以使沥青碳化包覆于所述石墨烯外表面,得到改性石墨。本发明提供的石墨的改性方法利用高导电石墨烯并结合沥青的碳化包覆作用,制备得到了具有二维片层结构的高导电石墨烯包覆修饰改性的石墨,该高导电石墨烯包覆修饰改性的石墨具有丰富的储锂通道,增加了储锂位点及传输通道,将其用作锂离子电池负极材料,显示出优异的倍率性能、快充性能、安全性能以及循环性能,倍率性能以及循环性能等优于商业石墨负极。
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公开(公告)号:CN109019556B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201810890018.1
申请日:2018-08-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种负载有金属氧化物的碳材料的制备方法及所得碳材料,所述制备方法包括:(1)将石墨化氮化碳与金属盐水溶液混合均匀后进行干燥;(2)对步骤(1)干燥后所得产物进行煅烧,得到所述负载有金属氧化物的碳材料。本发明还提供了由该制备方法得到的负载有金属氧化物的碳材料。该方法以石墨化氮化碳为模板,在低温条件下实现金属氧化物在碳表面均匀负载,且负载的金属氧化物颗粒均匀且尺寸小,避免了现有的高温制备方法容易出现金属颗粒团聚的缺点;并且低温条件下使石墨化氮化碳低温脱氮形成导电碳材料,同时使金属氧化物更加紧密地铆钉在碳材料表面,避免了现有其他方法制备时,金属氧化物与碳材料复合物金属颗粒易脱落的问题。
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公开(公告)号:CN108584931A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810750755.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯制备方法及所得多孔石墨烯,所述制备方法包括以下步骤:(1)将重油残渣固体溶解于甲苯中,并使其分散均匀,得到溶液A;(2)向所述溶液A中加入介孔石墨相氮化碳,并使其分散均匀,得到溶液B;(3)蒸发回收所述溶液B中的甲苯,得到重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末;(4)对所述重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末进行高温加热处理,处理结束后,得到所述重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯。该制备方法以劣质重油残渣为碳源,以介孔石墨相氮化碳为模板和氮源,原位同步实现了孔结构的构筑和氮原子的掺杂,制备过程简单,避免了后续模板的处理。所得多孔石墨烯氮含量高且具有较大比表面积。
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公开(公告)号:CN116093266A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211285887.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M4/1393 , H01M4/133
Abstract: 本发明提供了一种退役锂电池石墨负极的再生方法及所得改性再生石墨负极和其应用,该再生方法包括:(1)对退役锂电池石墨负极进行酸洗,以除去其中的金属杂质并使其表面富含含氧官能团;(2)将步骤(1)得到的酸洗石墨和氨基化的高导电石墨烯充分分散于去离子水后再经抽滤、烘干得到石墨烯包覆的石墨;(3)将沥青充分溶解于有机溶剂中,再将石墨烯包覆的石墨加入所得溶液中并使其混合均匀,最后除去有机溶剂并对固体产物进行碳化以使沥青碳化包覆于所述石墨烯外表面,得到改性再生石墨负极。本发明将石墨烯引入退役锂电池石墨负极中对其进行修饰改性可以明显提升所得石墨烯改性再生石墨负极材料的放电容量、首圈/次库伦效率和循环性能。
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公开(公告)号:CN115924898A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211620163.0
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/194 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种三维轻质石墨烯屏蔽材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:1)对包括石墨烯和分散剂的体系进行水性分散处理,得到分散浆料;2)向包括所述分散浆料和水性聚合物的体系进行混合处理,得到混合浆料;3)对混合浆料进行梯度冷冻处理,随后对体系进行冷冻干燥处理,得到所述三维轻质石墨烯屏蔽材料;其中,所述分散剂包括聚乙烯吡咯烷酮、壳聚糖、单宁酸、羧甲基纤维素中的至少一种;所述梯度冷冻处理包括:将混合浆料的容器置于液氮环境中,且所述容器的底部处于所述液氮环境上方的铜块上,所述容器的其他部位置于空气中。该方法不仅具备绿色低耗的特点,其制备得到的石墨烯屏蔽材料也具备质轻、屏蔽效果优异的优势。
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公开(公告)号:CN114686918A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210156028.9
申请日:2022-02-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B11/055
Abstract: 本发明提供一种碳基单原子掺杂钴化合物复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(I)分别制备第一混合液和第二混合液:将催化裂化(FCC)汽油原料与g‑C3N4混合,将得到的混合产物、第一钴源、非金属源置于第一溶剂中,得到第一混合液,非金属源包括磷源和/或硒源;将第二钴源与1,10‑菲啰啉置于第二溶剂中进行配位反应,得到第二混合液;(II)将第一混合液和第二混合液混合,除去溶剂,得到前驱体;将前驱体在惰性氛围下进行碳化处理,得到碳基单原子‑钴化合物复合材料,本发明的复合材料不引入贵金属,且具有催化活性高、稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN108584931B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810750755.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯制备方法及所得多孔石墨烯,所述制备方法包括以下步骤:(1)将重油残渣固体溶解于甲苯中,并使其分散均匀,得到溶液A;(2)向所述溶液A中加入介孔石墨相氮化碳,并使其分散均匀,得到溶液B;(3)蒸发回收所述溶液B中的甲苯,得到重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末;(4)对所述重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末进行高温加热处理,处理结束后,得到所述重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯。该制备方法以劣质重油残渣为碳源,以介孔石墨相氮化碳为模板和氮源,原位同步实现了孔结构的构筑和氮原子的掺杂,制备过程简单,避免了后续模板的处理。所得多孔石墨烯氮含量高且具有较大比表面积。
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公开(公告)号:CN109019556A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810890018.1
申请日:2018-08-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种负载有金属氧化物的碳材料的制备方法及所得碳材料,所述制备方法包括:(1)将石墨化氮化碳与金属盐水溶液混合均匀后进行干燥;(2)对步骤(1)干燥后所得产物进行煅烧,得到所述负载有金属氧化物的碳材料。本发明还提供了由该制备方法得到的负载有金属氧化物的碳材料。该方法以石墨化氮化碳为模板,在低温条件下实现金属氧化物在碳表面均匀负载,且负载的金属氧化物颗粒均匀且尺寸小,避免了现有的高温制备方法容易出现金属颗粒团聚的缺点;并且低温条件下使石墨化氮化碳低温脱氮形成导电碳材料,同时使金属氧化物更加紧密地铆钉在碳材料表面,避免了现有其他方法制备时,金属氧化物与碳材料复合物金属颗粒易脱落的问题。
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公开(公告)号:CN116093474B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210162516.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M10/54 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池废旧人造石墨负极的绿色再生及回用方法、再生人造石墨和其应用及锂离子电池,该方法包括将废旧人造石墨负极置于密闭反应釜后通入CO2和N2的混合气,再对混合气进行加压及充分搅拌使其混合均匀,以使CO2和N2分别于废旧人造石墨负极中进行插层反应,插层反应结束后,得到再生人造石墨;将再生人造石墨重新用作锂离子电池的负极。该方法以废旧人造石墨负极为原料,以CO2和N2的混合气体作为插层物质经过一步物理法制备得到了再生人造石墨,将再生人造石墨重新用作锂离子电池的负极,其仍然保持着石墨材料的充放电特性,并显示出优异的倍率性能及循环性能,其倍率性能及循环性能甚至超过了现有商业石墨负极。
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