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公开(公告)号:CN109970910B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910244699.9
申请日:2019-03-28
申请人: 湖北大学 , 湖北宜化化工股份有限公司
IPC分类号: C08F222/06 , C08F220/58 , C08F8/00 , C10L1/236 , C10L1/32
摘要: 本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆三元聚合物分散剂,主要通过单宁酸(TA),2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),马来酸酐(MA)接枝共聚反应,得到一种新型三元聚合物。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,通过对单宁天然分子的化学改性,引入多种官能团,并用于水煤浆制浆。测试结果表明,固定分散剂使用量为干煤质量的1.5‰,制得62%浓度煤浆,流动性,粘度和稳定性均较好,其最高可制得65%浓度煤浆。此合成工艺简单,且所制得煤浆性能良好,有一定的市场潜力。
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公开(公告)号:CN109096428A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811005794.5
申请日:2018-08-30
申请人: 湖北大学 , 湖北宜化化工股份有限公司
IPC分类号: C08F128/02 , C10L1/24 , C10L1/32
摘要: 本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆改性添加剂,以廉价的单宁酸(TA)为原料、水为溶剂,先用H2O2氧化,再加入一定量的烯丙基磺酸钠(SAS)、过硫酸钾(KPS)、亚硫酸氢钠(SB)进行接枝共聚反应,得到一种新型的单宁酸类分散剂。通过对比改性单宁酸(TAS)和单宁酸的红外谱图发现,TAS接枝共聚成功。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,且合成工艺较为简单,所制煤浆分散性粘度,流动性和稳定性均较好,有相当的市场潜力。
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公开(公告)号:CN109096428B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201811005794.5
申请日:2018-08-30
申请人: 湖北大学 , 湖北宜化化工股份有限公司
IPC分类号: C08F128/02 , C10L1/24 , C10L1/32
摘要: 本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆改性添加剂,以廉价的单宁酸(TA)为原料、水为溶剂,先用H2O2氧化,再加入一定量的烯丙基磺酸钠(SAS)、过硫酸钾(KPS)、亚硫酸氢钠(SB)进行接枝共聚反应,得到一种新型的单宁酸类分散剂。通过对比改性单宁酸(TAS)和单宁酸的红外谱图发现,TAS接枝共聚成功。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,且合成工艺较为简单,所制煤浆分散性粘度,流动性和稳定性均较好,有相当的市场潜力。
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公开(公告)号:CN109970910A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910244699.9
申请日:2019-03-28
申请人: 湖北大学 , 湖北宜化化工股份有限公司
IPC分类号: C08F222/06 , C08F220/58 , C08F8/00 , C10L1/236 , C10L1/32
摘要: 本发明为一种用于煤化工领域的水煤浆三元聚合物分散剂,主要通过单宁酸(TA),2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS),马来酸酐(MA)接枝共聚反应,得到一种新型三元聚合物。本发明的主要原料单宁酸是天然大分子,其来源广泛,价格较为便宜,通过对单宁天然分子的化学改性,引入多种官能团,并用于水煤浆制浆。测试结果表明,固定分散剂使用量为干煤质量的1.5‰,制得62%浓度煤浆,流动性,粘度和稳定性均较好,其最高可制得65%浓度煤浆。此合成工艺简单,且所制得煤浆性能良好,有一定的市场潜力。
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公开(公告)号:CN118666262A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410925414.9
申请日:2024-07-11
IPC分类号: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种磷酸亚铁锰铵前驱体制备磷酸锰铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:称取磷源、锰源和铁源于球磨罐中,制备纳米级磷酸亚铁锰铵前驱体;称取锂源和碳源,添加研磨剂和掺杂剂,研磨后进行筛选;喷雾干燥,获取干燥的棕黄色磷酸锰铁锂前驱体粉料;放入石墨匣钵,并将其震荡平整,置于管式炉在惰性气体氛围中进行高温煅烧,制备黑色固体粉末‑磷酸锰铁锂。该方法通过低温流变相法进行合成的磷酸亚铁锰铵前驱体Mn/Fe元素分布均匀,制备的磷酸锰铁锂结构更加稳定,有效地提高磷酸锰铁锂循环稳定性。在加入助研剂和分散剂等添加剂情况下,得到均匀的碳包覆层和金属离子掺杂,解决了磷酸锰铁锂导电率差的问题。
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公开(公告)号:CN115124019B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210674609.1
申请日:2022-06-15
申请人: 湖北大学 , 武汉思维得科技有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , C01B32/15 , C01B33/021 , C01B33/023 , B82Y30/00 , H01M4/583
摘要: 本发明公开一种利用氟硅酸废料制备硅碳材料的方法,包括以下步骤:S1.以氟硅酸及弱酸根盐为原料,进行中和反应,得到氟硅酸盐溶液;S2.加热氟硅酸盐溶液并调节pH值,继续反应,冷却后,得到浆液;S3.将浆液过滤分离,将分离所得滤渣分散于水中并加热陈化;S4.在惰性气氛下,利用还原剂及除热剂对陈化后的滤渣进行热还原,再与强酸反应,得到硅材料;S5.将硅材料与碳材料进行复合后,碳化处理,即得硅碳材料,解决了氟硅酸的污染,实现了氟硅酸废料在制备电池材料方面的应用。
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公开(公告)号:CN117165227A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311131682.5
申请日:2023-09-04
申请人: 湖北大学
IPC分类号: C09J133/02 , H01M4/62 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/052 , C09J101/28
摘要: 本发明提供了一种用于硅碳动力电池的预锂化粘结剂的制备方法,包括以下步骤:S1、制备羧甲基纤维素锂;S2、聚丙烯酸预锂化得到PAA‑Lix溶液;S3、将PAA‑Lix溶液和羧甲基纤维素锂溶液按9:1的比例混合搅拌,即得所述预锂化粘结剂;步骤S2中,聚丙烯酸中‑COOH和LiOH的摩尔比为1:0.5~1。本发明还提供一种硅碳电极,包括硅碳活性材料,导电助剂和上述的预锂化粘结剂,硅碳活性材料、导电助剂和预锂化粘结剂的质量比为7:2:1。本发明在三维立体型粘结剂的基础上利用其特有的基团,进行系统性预锂化,通过PAA‑Lix和CMC‑Li的缩合反应制备三维交联聚合物粘合剂,在保证其良好的力学性能的同时,提高了硅碳电极的ICE和循环性能。
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公开(公告)号:CN110327942B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910371730.5
申请日:2019-05-06
申请人: 湖北大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明以镍泡沫为基底和镍源,先在180~220℃水热条件下合成MoS2/Ni3S2/NF纳米棒阵列,然后再在120~160℃水热条件下引入镍铁双层氢氧化物,最终形成一种片层微米花状MoS2/Ni3S2/NiFe‑LDH/NF材料。本发明制得的目标产物在碱性溶液中,阳极的尿素氧化反应以及阴极的析氢反应中有着很好的催化特性,表现出良好的双功能催化活性。同时在含有尿素的碱性双电极电解池体系中,达到100mA cm‑2的电流密度只需要1.408V(vs·RHE)的槽压,远远低于碱性电解液中贵金属双电极体系的槽压。因此,该材料有望替代贵金属在高效尿素氧化分解和电催化析氢方向应用。
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公开(公告)号:CN110230072B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910371766.3
申请日:2019-05-06
申请人: 湖北大学
IPC分类号: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明通过水热和煅烧反应合成了一种生长在镍泡沫上低析氢电位的双功能催化剂N‑NiZnCu LDH/rGO纳米片,并分析了该材料的形貌、结构和电化学性能。实验表明,阳极和阴极都使用泡沫镍上N‑NiZnCu LDH/rGO的电解槽,在10mA·cm‑2的电流密度下,UOR,AOR和HzOR的槽电压分别为1.305V,0.489V和0.010V,均比贵金属电解槽Pt/C||IrO2的电位低,并且在3000次循环后其电流密度基本保持不变,稳定性好。另外,对比一些近年的析氢材料的电位,相同电流密度下N‑NiZnCu LDH/rGO的电位依然是很低的。因此,本发明的纳米片材料作为双功能催化剂具有很大潜力。
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公开(公告)号:CN116768588A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310697739.1
申请日:2023-06-13
申请人: 湖北大学 , 湖北宜化化工科技研发有限公司
IPC分类号: C04B28/14
摘要: 本发明提供一种磷石膏固化淤泥用于道路材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、称取磷石膏固废、淤泥和硅渣,搅拌混合均匀,利用含水率低的磷石膏固化淤泥,同时淤泥对松散的磷石膏颗粒也起到包裹团聚作用;步骤二、将步骤一制得的混料和水泥进行称取后,进行搅拌混合均匀;步骤三、将步骤二制得的混料进行称取后再加入固废固化剂,并加入适量水,搅拌混合均匀,得到道路基层磷石膏‑淤泥材料,该磷石膏固化淤泥用于道路材料的制备方法以工业废弃磷石膏和淤泥作为主要原料,将固废资源化,作为路基材料,消纳量大,提高了其综合利用率,制作工艺简便,无需高温加热,能耗低,生产成本低,低碳环保绿色无害。
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