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公开(公告)号:CN119764421A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510005738.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种碳包覆和二氧化硅嵌入多孔锗的高性能锗基负极材料及其制备方法和应用。所述方法是以低温的氢气热还原二氧化锗制备多孔锗(p‑Ge),再经正硅酸四乙酯水解制备二氧化硅微球并嵌入填充p‑Ge的孔洞,最后经碳包覆得到高性能锗基负极材料。本发明的制备过程环保低污染,生产效率较高,合成过程可控,制备得到的高性能锗基负极材料作为锂离子电池负极材料具有导电性好、循环稳定性好、倍率性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN112575342B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202011521505.4
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B11/036 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/093 , C25B15/021
Abstract: 本发明属于电极材料领域,具体涉及一种工业化电解生产丁二酸的兼具换热器作用的高耐腐蚀性复极式电极。所述复极式电极结构为密闭空腔长方体,长方体阳极面为铅合金或铱钛氧化物涂层/钛,阴极面为铅合金或钛网/钛板;电极空腔内可通冷却水与电解液换热调控电解液温度,并降低阳极表面和阴极表面温度,显著提高电极的耐腐蚀性能。在10%硫酸电解液中以20000A/m2的电流密度强化电解,通冷却水的复极式电极可延长电极寿命1.6倍,并解决电解过程中放热问题,可以大幅度降低目前工业中铅合金阳极和铱钛涂层阳极的电极消耗,可应用于大规模电解合成丁二酸工业。
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公开(公告)号:CN119287399A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411473822.1
申请日:2024-10-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于工业废水回收利用及锂离子电池正极材料制备技术领域,涉及一种成对电解法回收化学镀镍废水中磷、镍资源并合成高纯磷酸铁的方法。所述方法包括:采用双室隔膜电解槽,其中:隔膜为阴离子交换膜,阳极为铁,阴极为金属、合金和石墨电极的至少一种,阳极电解液为含硫酸根的溶液,阴极电解液为化学镀镍废水,采用成对电解的方法,阳极回收磷资源合成高纯磷酸铁,阴极电沉积镍回收镍资源。本发明采用电沉积法回收磷和镍的方法,大幅度提高了电流效率;且本发明所述方法回收率高、成本低、工艺简单,可工业化大规模生产,回收的磷酸铁具有很高的纯度,可作为合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体原料。
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公开(公告)号:CN118507823A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410716749.X
申请日:2024-06-04
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮气等离子体聚合聚丙烯基凝胶电解质的制备方法。本发明首次公开了一种氮气等离子体聚合聚丙烯基凝胶电解质方法,本发明在不引入引发剂的情况下,提出一种新的聚合方式,直接采用氮气等离子体引发聚炳烯基聚合单体的聚合反应,一方面克服了使用引发剂带来的安全问题和残留弊端,另一方面大大提升了聚合效率,同时也提升了聚丙烯基凝胶电解质的离子电导率和离子迁移数,并提升其相应的电化学性能,使得聚合物凝胶电解质的应用化进程得到提升。同时制备过程高效简单,具有广阔的工业化应用前进。
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公开(公告)号:CN117096300A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310955586.6
申请日:2023-08-01
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江省检验检疫科学技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M4/62 , H01M4/38
Abstract: 本发明属于金属复合负极材料技术领域,具体涉及一种卤代甲烷等离子体工程构筑卤化双界面的复合电极材料及其制备方法和应用。所述复合电极材料体相富集卤化界面与基底骨架共生可降低金属离子密度,抑制枝晶生长,较小的离子扩散势垒,改善了金属离子扩散动力学过程;表面优异的卤化SEI层能够进一步调控界面金属离子分布并抑制副反应,其中无机成分能够增强界面机械性能以承受循环过程中的体积变化。因此,该复合电极材料表现出好的循环稳定性、倍率性能和库伦效率。此外,该基于等离子体的界面制备方法不仅适用于锂金属电池,同时可运用于其他碱金属电池,有助于促进高比能储能器件的进一步发展。
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公开(公告)号:CN116559312A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310350762.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 浙江工业大学 , 美潮(海宁)医疗器械有限公司
Abstract: 本发明属于化学分析技术领域,涉及一种检测交联透明质酸钠交联剂BDDE残留量的方法。所述是以待测的交联透明质酸钠作为样品,采用高效液相色谱法进行检测,其中,所述高效液相色谱法的流动相组成为H3PO4+磷酸盐缓冲溶液+甲醇的混合溶液,且流动相的组成和交联透明质酸钠的膨胀度相关,交联透明质酸钠经过灭菌、稀释、过滤等步骤处理后采用外标法检测。利用本发明的方法检测BDDE的溶剂残留,克服了不同交联度透明质酸钠BDDE分离效果差的缺点,具有灵敏度较高、操作简便和重现性好的特点,结果准确、可靠、稳定性良好。
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公开(公告)号:CN115882052A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211538433.3
申请日:2022-12-02
Applicant: 浙江工业大学 , 横店集团东磁股份有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/42 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种石榴石型固态电解质的界面修饰层及其制备方法。所述界面修饰层具体为在石榴石型固态电解质表面通过原位转换反应构筑的超薄Al2O3纳米层,其厚度为5~100nm。所述界面修饰层的制备方法包括步骤:在石榴石型固态电解质基片表面采用磁控溅射法沉积金属Al纳米层,再将表面沉积有金属Al纳米层的石榴石型固态电解质基片置于热水或高温水蒸汽中进行氧化反应,使Al纳米层原位转化为Al2O3纳米层,并将表面覆有Al2O3纳米层电解质基片进行高温烧结。本发明提供的石榴石型固态电解质的界面修饰层可改善电解质与锂金属负极的界面接触,能有效抑制石榴石型固态电解质与锂金属之间的界面反应,提高了石榴石型固态电解质的对锂兼容性。
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公开(公告)号:CN112520703B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010765221.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B17/22 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明属于材料合成领域,具体涉及一种硫化锂的绿色制备方法。针对高纯度硫化锂在阿拉丁、阿尔法等试剂网站价格高昂,增加了硫化锂研究领域的研究负担等问题,本发明公开了一种硫化锂的绿色制备方法,通过简单的固固混合,加热保温等过程,即可得到硫化锂粉体。该种方法制备方法简单,易于实现工业化生产,制备成本较低,产物纯度较高,可实现大批量持续制备,满足现今研究领域对于硫化锂的需求。
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公开(公告)号:CN114674295A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210300972.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋牧场水下监测装置,包括观测单元、浮力单元和底座,观测单元包括传感器组和与传感器组电连接的数据采集模块;浮力单元包括浮力保护套和翼板;浮力保护套内至少装载传感器组;底座用于沉降在待观测的鱼礁附近,底座通过牵引件与浮力保护套连接。本发明利用浮动单元随潮流浮动,能够改变观测单元的观测位置;同时巧妙利用底座的沉降作用,将浮力保护套以及其内的传感器组始终牵引在待观测的鱼礁附近,从而实现对复杂鱼礁内部空间的多方位监测,进而解决现有海洋牧场监测手段无法用于鱼礁内部监测的问题。本发明还提出一种海洋牧场水下监测系统,包含多个海洋牧场水下监测装置,能在小范围内实现多点监测。
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公开(公告)号:CN114597078A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210113817.4
申请日:2022-01-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及一种碳基锂离子超级电容器的制备方法,其包括,将聚丙烯腈、四水合乙酸钴和氧化石墨烯在N,N-二甲基甲酰胺溶液中混匀并制得前驱体溶液的过程;将前驱体溶液经过静电纺丝、预氧化和碳化处理并制得负极材料的过程;将负极材料、聚丙烯微孔膜和锂片经过预嵌锂处理并制得负极极片的过程;将活性炭、导电添加剂和粘结剂混合涂覆于集流体上并制得正极极片的过程;以负极极片为第一负极,以正极极片为第一正极,以锂盐溶液为电解液,且第一负极和第一正极之间用隔膜隔开,得到碳基锂离子超级电容器。本发明制备碳基锂离子超级电容器的原料组成简单,在简化步骤的同时,能提高碳基锂离子超级电容器的理论容量和能量储存的循环稳定性。
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