一种免烧全无机锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115548575A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211157396.1

    申请日:2022-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种免烧全无机锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法选择具有多孔结构的矿物为主体材料,借助无机硅质粘结剂的结合效果,将矿物材料粘结成型。之后,利用功能助剂的反应活性,在低温低压条件下进行蒸氧,激发功能助剂与矿物材料发生化学反应生成硅酸盐物质,增强全无机隔膜的力学性能。同时,使用增韧纤维进一步增强隔膜的力学性能。该方法避免了无机隔膜制备常用的高温烧结流程,极大地降低了生产能耗,并简化了制备工艺,有利于降低全无机隔膜的生产成本,促进产品推广。该全无机隔膜的免烧工艺,能够避免高温对多孔矿物结构的破坏,保留多孔矿物的多孔结构,提升锂离子电池大电流充放电容量和循环稳定性。

    一种掺杂型Li4SiO4-LiAlO2固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN113871704A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111140333.0

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂型Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质的制备方法,属于锂电池制备的技术领域。该方法以莫来石和碳酸锂为基础原料,通过高温煅烧获得Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质,利用薄膜沉积技术在Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒表面沉积一层金属氧化物薄膜,再利用浸渍方法在金属氧化物薄膜上沉积一层碳酸锂,模压成型后进行二次煅烧,此时金属氧化物与碳酸锂反应生成新的锂盐,该锂盐具有快离子导体特性,存在于Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒间,构造出三维快离子传输通道,进一步提升Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质的离子电导率。

    一种环保型融雪防滑颗粒

    公开(公告)号:CN110964484B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911155186.7

    申请日:2019-11-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种环保型融雪防滑颗粒,属于冰雪道路融雪防滑领域。该融雪防滑颗粒以秸秆灰和秸秆渣为主要原料,以水泥为无机胶凝剂,同时添加尿素、磷酸盐、醋酸盐作为融雪剂,制成新型融雪防滑材料以解决冬季公路因降雪出现的车辆打滑问题。该融雪防滑颗粒粒径1‑3厘米,经车辆碾压后形成的小颗粒具有很好的防滑效果。同时,黑色的秸秆灰、秸秆渣易于吸收热量,在融雪剂的作用下,加速雪冰层的融化,解除光滑冰雪路面对交通安全的威胁。另外,随融雪流入公路两侧绿化带或周围农田的秸秆灰、秸秆渣、尿素、磷酸盐,能够为植物生长提供钾、氮、磷肥,促进绿化带植物或农作物的生长,具有良好的生态环保效应。

    一种全陶瓷锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111477818B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010332682.1

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种全陶瓷锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法以硅藻土为主要原料,配合氢氧化锂,掺杂少量稀土元素,利用有机粘结剂成型,经过高温煅烧后形成以二氧化硅、硅酸锂为主成分的全陶瓷锂离子电池隔膜。该隔膜热稳定性极佳,彻底消除传统锂离子电池隔膜因受热发生收缩变形导致电池内部短路起火的安全问题。同时,该隔膜具有电解液亲和性好、孔隙率高、吸液量大的特点,有效地促进电池内部锂离子的传质效率,提高电池在大电流充放电及长时间运行的容量保持率。

    一种锂离子电池用全陶瓷隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111477819A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010332684.0

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用全陶瓷隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法以天然多孔矿物硅藻土为主要原料,加入碳酸锂及少量二氧化钛,并使用少量粘结剂,模压成型后高温煅烧,可得到以钛掺杂硅酸锂为主成分的锂离子电池用全陶瓷隔膜。该全陶瓷隔膜热稳定温度超过800℃,有效避免传统锂离子电池因隔膜受热收缩变形导致的电池内部短路起火问题,显著提升锂离子电池的安全性。该全陶瓷隔膜孔隙率高、吸液率大,并且隔膜中钛掺杂硅酸锂组分能够促进锂离子电池电解液中锂盐的解离,促进锂离子传输,提高电池在大电流充放电及长时间运行的容量保持率。

    一种免烧全无机锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115548575B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211157396.1

    申请日:2022-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种免烧全无机锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法选择具有多孔结构的矿物为主体材料,借助无机硅质粘结剂的结合效果,将矿物材料粘结成型。之后,利用功能助剂的反应活性,在低温低压条件下进行蒸氧,激发功能助剂与矿物材料发生化学反应生成硅酸盐物质,增强全无机隔膜的力学性能。同时,使用增韧纤维进一步增强隔膜的力学性能。该方法避免了无机隔膜制备常用的高温烧结流程,极大地降低了生产能耗,并简化了制备工艺,有利于降低全无机隔膜的生产成本,促进产品推广。该全无机隔膜的免烧工艺,能够避免高温对多孔矿物结构的破坏,保留多孔矿物的多孔结构,提升锂离子电池大电流充放电容量和循环稳定性。

    抗高温油田钻井液用降滤失剂及制备方法

    公开(公告)号:CN104119845B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410381728.3

    申请日:2014-08-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种油田钻井液用降滤失剂及其制备方法,以及该处理剂的应用。它由木质素、丙烯酰胺、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸作为合成单体,在过硫酸钾和六水合硫酸亚铁铵、过氧化氢的分别引发下使其接枝共聚,并加入交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺增强了其高温条件下的稳定力,合成一种新型的抗高温降滤失剂。利用了造纸厂的废料,来源广泛,成本低廉,吸取了木质素优秀的降粘能力,丙烯酰胺与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸的引入提高了高温下的降水能力,加入N,N-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,使其形成网状结构提高其耐高温能力,保护油气层防塌,提高油井寿命。本发明产品用于油田钻井液。

    一种掺杂型Li4SiO4-LiAlO2固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN113871704B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202111140333.0

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂型Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质的制备方法,属于锂电池制备的技术领域。该方法以莫来石和碳酸锂为基础原料,通过高温煅烧获得Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质,利用薄膜沉积技术在Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒表面沉积一层金属氧化物薄膜,再利用浸渍方法在金属氧化物薄膜上沉积一层碳酸锂,模压成型后进行二次煅烧,此时金属氧化物与碳酸锂反应生成新的锂盐,该锂盐具有快离子导体特性,存在于Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒间,构造出(56)对比文件Sung-Yup Kim and Yue Qi.PropertyEvolution of Al2O3 Coated and Uncoated SiElectrodes: A First PrinciplesInvestigation.JOURNAL OF THEELECTROCHEMICAL SOCIETY.2014,第161卷(第11期),F3137-F3143.

    一种绿色施工建筑数字化管理系统

    公开(公告)号:CN117132235A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311163422.6

    申请日:2023-09-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于施工建筑领域,尤其是一种绿色施工建筑数字化管理系统,针对现有的不能主动根据正常能进行工作的员工数量以及能够正常工作的设备数量调整工程计划,不能对员工自身身体情况,进行监测,容易出现安全状况的问题,现提出如下方案,其包括员工管理系统、设备管理系统、工程进度管理系统和质量监管系统,所述员工管理系统、设备管理系统和质量监管系统均与工程进度管理系统相连接;本发明中,通过员工健康监测模块检测员工各项身体情况,员工体温监测终端检测员工体温,可以减少意外情况的发生,工程计划制定模块根据正常能进行工作的员工数量以及能够正常工作的设备数量重新制定今日工程计划,可以大幅提高工作效率。

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