一种固废基改性混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN118702454A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411187269.5

    申请日:2024-08-28

    IPC分类号: C04B28/04 C04B7/26 C04B14/46

    摘要: 本发明涉及建筑材料技术领域,具体公开一种固废基改性混凝土及其制备方法。本发明将电石渣、再生微粉、粉煤灰和水合硅酸钙进行混合,加入水,压制,得固废基水泥生料;将所述固废基水泥生料进行预加热;再以50~100℃/s的速率升温至900~1000℃进行第一烧结;以50~100℃/s的速率升温至1300~1450℃进行第二烧结,得固废基水泥熟料;将所述固废基水泥熟料与脱硫石膏混合,加入聚丙烯酰胺和水,得固废基水泥砂浆;将环氧树脂和金刚石粉加入溶剂中,再加入玄武岩纤维,得纤维复合材料;将所述纤维复合材料和所述固废基水泥砂浆进行混合,养护,得固废基改性混凝土。其有效提高了固废基混凝土的强度、硬度和水化能力。

    一种补锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114361399B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210033601.7

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: H01M4/139 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种补锂正极材料及其制备方法,该补锂正极材料的制备方法包括如下步骤:将乙酸镍、乙酸锰和乙酸锂加到正极材料溶液中,调节pH,加热,冷却后固液分离,将所得固相洗涤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物先升温至360~500℃预烧结3~6h,再升温至700~900℃烧结9~15h,冷却至室温,得第二中间产物;将所述第二中间产物与碳源水溶液混合均匀,烘干,高温煅烧得所述补锂正极材料。本申请的补锂正极材料的制备方法操作过程简单,通过微波辅助水热法,能够使补锂材料均匀地包覆在电极材料的表面,制备得到的补锂正极材料具有较好的补锂效果,制备过程中不会发生絮凝现象。

    一种硅碳负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114373918B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210033592.1

    申请日:2022-01-12

    摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料的制备方法包括如下步骤:将纳米硅和分散剂在铬酸钙水溶液中混合均匀,加热,过滤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物与多巴胺混合均匀,在惰性气氛下煅烧,得第二中间产物;将所述第二中间产物放入稀硫酸溶液中进行反应,过滤、清洗、干燥得所述硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料的制备方法不仅操作过程简单、操作便捷,并且不需要使用氢氟酸,制造过程对环境非常友好,几乎没有安全隐患,通过本发明的制备方法制备得到的硅碳负极材料具有蛋黄壳结构,能够为硅的体积膨胀提供足够的钝化空间,导电性良好,能够有效提高锂离子电池的电化学性能。

    一种石墨烯透明导电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114230898B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111674620.X

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明涉及材料合成技术领域,具体公开一种石墨烯透明导电薄膜及其制备方法和应用。所述石墨烯透明导电薄膜的制备方法包括:a、甲烷作为碳源与保护气体混合后,进行化学气相沉积反应,在基底上形成石墨烯薄膜;b、在280℃‑300℃的真空条件下使所述石墨烯薄膜与低密度聚乙烯按100:1‑1.5的质量比熔融共混,得到共混物;c、在真空条件下,将所述共混物通过物理气相沉积法制备得到所述石墨烯透明导电薄膜。本发明提供的石墨烯透明导电薄膜的制备方法解决了通过气相沉积法制得的石墨烯薄膜表面会存在一些褶皱和不连续的问题,使石墨烯和聚乙烯形成的特殊复合薄膜兼具高透明度和高导电性。

    一种金属氧化物纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN114551120B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210038912.2

    申请日:2022-01-13

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/46

    摘要: 本发明涉及涉及超级电容器电极材料领域,尤其涉及一种金属氧化物纳米片的制备方法。本发明通过采用特定温度的电解液制备金属氧化物纳米片能够有效解决因镍、钴的离子迁移速率不同而导致的沉积不均匀的技术问题。而且通过本发明提供的制备方法制得的金属氧化物纳米片的粒径分布均匀,在0.5A/g电流密度下的比电容量达到1100F/g以上,5A/g电流密度下的比电容量达到600F/g以上,以1A/g充放电循环2000次后容量保持在85%以上,而且具有明显的氧化还原峰以及充放电平台,具备优良的赝电容特性。

    一种层间距扩大的硬碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117049511A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311119205.7

    申请日:2023-08-31

    摘要: 本发明涉及电池电极极片技术领域,具体公开一种层间距扩大的硬碳及其制备方法和应用。本发明对生物质碳源进行预处理,去除生物质碳源表面以及内部的杂质;第一碳化处理在硬碳基体中引入大量含氧官能团;等离子体刻蚀工艺在富氧硬碳内部形成大量通道,为后续过程Fe3+与内部含氧基团的结合提供可能性;三价铁盐水溶液浸渍利用带正电的Fe3+与带负电的含氧离子之间的相互作用,在富氧硬碳内部引入Fe3+;第二碳化处理使Fe3+在含氧官能团的辅助下被原位氧化成Fe2O3纳米颗粒并嵌入到石墨域层之间,显著扩大了硬碳的层间距离,提升了硬碳基质的亲钠能力。将其应用于钠离子电池电极片中,可提高钠离子电池的平台容量和初始库伦效率。

    一种负极材料、负极、钾离子电池及制备方法

    公开(公告)号:CN111293308B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201911242579.1

    申请日:2019-12-06

    摘要: 本发明具体公开一种负极材料、负极、钾离子电池及制备方法。所述负极材料的制备方法,以廉价易得的生物质原料为碳前驱体,通过低温水热反应、低温碳化和高温碳化与氮化三步,制备得到掺杂杂原子的具有大量纳米和微米结构的管状多孔碳材料。本发明制备的多孔碳材料的层间距离为0.376nm,具备优良的循环稳定性和高倍率放电性能,当放电电流为2A/g时,2200次充放电循环后的放电比容量可达198.6mAh/g;当放电电流从1A/g骤降至200mA/g时,放电比容量可达到465.7mAh/g,当放电电流又从200mA/g突然升至至1A/g时,放电比容量可达到335.6mAh/g。