-
公开(公告)号:CN118932456A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410984434.3
申请日:2024-07-22
Applicant: 重庆大学 , 池州市质量监督检验研究院(池州市食品药品检验中心、池州市产品质量监督检验所、安徽省药品监督管理局药品核查分中心) , 池州学院
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明公开了一种镁合金微弧氧化膜表面Ce‑MOF膜层的制备方法,包括如下步骤:1)将镁合金浸入微弧氧化生长液中进行微弧氧化处理,得到覆有MAO层的镁合金;2)将覆有MAO层的镁合金浸入原位生长液中进行原位水热反应,清洗干燥,得到覆有Ce‑MOF膜层的镁合金。本发明通过先对镁合金进行微弧氧化处理,再对经过微弧氧化处理后的镁合金采用传统的反应釜一步水热法进行原位生长反应,得到均匀致密的Ce‑MOF膜层,该膜层结合牢固,以微弧氧化膜层为基底生长的Ce‑MOF具有好的结合力与成膜性,具有优异的耐腐蚀性能;且整个制备过程所用试剂简单,容易获得,对环境无污染,整体工艺简单且绿色环保,可以满足工业发展与大批生产的需求。
-
公开(公告)号:CN119650820A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411860025.9
申请日:2024-12-17
IPC: H01M10/054 , H01M10/0566 , H01M10/0569 , H01M12/00
Abstract: 本发明提供了一种有机镁钾混合离子电解液,属于可充电池技术领域,所述电解液中包含镁盐电解质、钾盐电解质、胺基类有机溶剂和醚类有机溶剂;所述电解液中,所述镁盐电解质的浓度为0.1‑1.0mo l/L,所述钾盐电解质的浓度为0.1‑1.0mo l/L;所述镁盐电解质包括Mg(TFSI)2、Mg(PF6)2、Mg(OTf)2和Mg(BF4)2中的至少一种;所述钾盐电解质包括KFSI、KPF6、KTFSI和KOTf中的至少一种。该电解液引入了单价金属离子钾,可以实现镁离子和钾离子协同插层,促进镁离子在层状氧化物中的嵌入/脱出,并且该有机系镁钾混合离子电解液与镁金属具有较好的相容性,可以使用镁金属或镁合金作为混合离子电池的负极材料,进而提高电池能量密度以及长循环寿命。本发明还提供了一种镁钾混合离子电池。
-
公开(公告)号:CN119242176A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411372092.6
申请日:2024-09-29
Abstract: 本发明公开了一种镁合金微弧氧化膜表面Co‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层的制备方法,包括如下步骤:1)将镁合金浸入微弧氧化生长液中进行微弧氧化处理;2)将覆有MAO层的镁合金浸入原位生长液中进行原位水热反应,清洗干燥;3)将覆有Co‑M LDHs膜层的镁合金浸入ZIF‑67生长液中进行配位络合反应,清洗干燥,得到覆有Co‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层的镁合金。本发明的制备方法,通过先对镁合金进行微弧氧化处理,再对经过微弧氧化处理后的镁合金采用传统的反应釜一步原位水热法进行原位生长反应,最后通过常温配位反应进一步得到均匀致密的Co‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层,有效提高了镁合金的防腐性能;该制备方法可以满足工业发展与大批生产的需求,扩大了镁合金的应用范围。
-
公开(公告)号:CN118957373A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411042724.2
申请日:2024-07-31
Abstract: 本发明公开了一种Mg‑Zn‑Mn‑Ca变形镁合金及其制备方法,按照质量百分比计算,包括如下组分:1~6%的Zn,0~2%的Mn,0.3~1.2%的Ca,以及不可避免的杂质;余量为镁。本发明通过熔炼、热处理和挤压制备Mg‑Zn‑Mn‑Ca变形镁合金棒材,其具有较高的强度和塑性,所述制备方法工艺流程简单,对设备要求低,适合大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN118724049A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410720902.6
申请日:2024-06-05
IPC: C01G15/00 , H01M4/04 , H01M4/1391 , H01M4/48
Abstract: 本发明公开了一种具有电化学活性的镓酸镁正极材料的制备方法及其产品和应用,本发明提供的一种具备电化学活性的镓酸镁正极材料的制备方法包括:通过煅烧法制备镓酸镁正极材料。本发明方法制备方法简易,工艺条件较为简单,能耗低的同时无污染,获得的镓酸镁正极材料具有严格的尖晶石结构、良好的导电性和较大的比表面积,并且在电池循环过程中能保持严格的晶体学结构(即保持严格的尖晶石结构)稳定、不发生相变,在电化学反应过程中也保持着反应稳定、没有其他副反应,因此具备良好的电化学性能。能够提供一种简单易实现、成本低廉、制备快速且仍然具备良好电化学性能的镁电池设计方案,并且解决了镁电池在循环过程中比容量衰减较快的问题。
-
公开(公告)号:CN119243130A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411372096.4
申请日:2024-09-29
Abstract: 本发明公开了一种镁合金MAO膜表面Mg‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层的制备方法,包括如下步骤:1)将镁合金浸入微弧氧化生长液中进行微弧氧化处理;2)将覆有MAO层的镁合金浸入原位生长液中进行原位水热反应,清洗干燥;3)将覆有Mg‑M LDHs膜层的镁合金浸入ZIF‑67生长液中进行配位络合反应,清洗干燥,得到覆有Mg‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层的镁合金。本发明的制备方法,通过先对镁合金进行微弧氧化处理,再对经过微弧氧化处理后的镁合金采用传统的反应釜一步原位水热法进行原位生长反应,最后通过常温配位反应进一步得到均匀致密的Mg‑M LDHs@ZIF‑67复合膜层,有效提高了镁合金的防腐性能;该制备方法可以满足工业发展与大批生产的需求,扩大了镁合金的应用范围。
-
公开(公告)号:CN119082574A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411247431.8
申请日:2024-09-06
Abstract: 一种新型高强高导热镁合金材料,按质量百分比计算,包括以下组分:Zn0.8‑4.4%,Cu0.1‑0.3%,Ca0.1‑0.3%以及Zr0.3‑0.5%,余量为Mg和不可避免的杂质;同时还提供了制备方法,包括以下步骤:S1.按照配比准备原料;S2.配置精炼剂,随后将S1中准备好的原料按序熔化后静置一段时间,然后与精炼剂混合,得到Mg合金熔体,并将Mg合金熔体温度控制在特定范围内;S3.将S2中的Mg合金熔体浇铸到金属模具中,在Mg合金熔体凝固后取出并缓慢浸入水中,冷却后获得Mg合金铸锭;S4.将S3制得的Mg合金铸锭在特定温度下保温一段时间,随后缓慢浸入水中冷却,得到T4态的Mg合金铸锭;S5.将S4中得到的T4态的Mg合金铸锭在特定温度下保温一段时间后进行空冷,获得T6态的Mg合金铸锭,即所述镁合金材料。
-
公开(公告)号:CN118932333A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410984432.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 重庆大学 , 池州市质量监督检验研究院(池州市食品药品检验中心、池州市产品质量监督检验所、安徽省药品监督管理局药品核查分中心) , 池州学院
Abstract: 本发明公开了一种MgLiAlCe‑LDHs@GO‑5NH3膜层的制备方法,包括如下步骤:1)在镁锂合金表面进行微弧氧化,得微弧氧化处理的镁锂合金;2)用铈离子溶液对微弧氧化处理的镁锂合金进行封闭处理,得到铈盐封闭的镁锂合金;3)将铈盐封闭的镁锂合金浸入GO生长溶液进行原位生长,得到原位生长GO的镁合金;4)将原位生长GO的镁锂合金置于缓蚀剂溶液中负载缓蚀剂,得到负载缓蚀剂的镁锂合金。本发明通过铈盐封闭后的微弧氧化膜提供内源金属阳离子,在氧化石墨烯悬浊液中原位生长得到MgLiAlCe‑LDHs@GO膜层,再通过阴离子交换法负载缓蚀剂5‑氨基水杨酸,形成致密的MgLiAlCe‑LDHs@GO‑5NH3膜层;该膜层,不仅均匀致密,还提供了优异的耐蚀性;适合在航空航天、3C产品、汽车工业等领域的推广应用。
-
公开(公告)号:CN118910613A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410956506.3
申请日:2024-07-17
Applicant: 重庆大学 , 池州学院 , 安徽宝镁轻合金有限公司
Abstract: 本发明公开了一种镁合金微弧氧化膜表面Mg‑MOF‑74膜层的制备方法,包括如下步骤:1)将镁合金浸入微弧氧化生长液中进行微弧氧化处理,得到覆有MAO层的镁合金;2)将覆有MAO层的镁合金浸入原位生长液中进行原位溶剂热反应,清洗干燥,得到覆有Mg‑MOF‑74膜层的镁合金。本发明的制备方法,通过先对镁合金进行微弧氧化处理,再对经过微弧氧化处理后的镁合金采用传统的反应釜一步原位溶剂热法进行原位生长反应,得到均匀致密的Mg‑MOF‑74膜层,有效提高了镁合金的防腐性能;整个制备过程所用试剂简单,容易获得,对环境无污染,整体工艺简单且绿色环保,可以满足工业发展与大批生产的需求,扩大了镁合金的应用范围。
-
公开(公告)号:CN118800861A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410957915.5
申请日:2024-07-17
Abstract: 本发明公开了一种可充镁电池金属镁负极表面原位生长SEI膜的方法,包括如下步骤:1)将锡盐、锑盐溶解后混合均匀,然后滴加电解溶剂,搅拌混合均匀,得到电解液;2)将金属镁作为负极,步骤1)配制的电解液组装可充镁电池,所述可充镁电池在搁置、以及充放电过程中,电解液在金属镁表面原位生成SnSb基的SEI膜。本发明通过采用含有锡和锑的电解液,该电解液与金属镁发生还原氧化反应,在金属镁负极表面生长了SnSb基的人工SEI膜,同时Sb和Sn具有良好的亲镁性,提升了电解液与电极界面之间的Mg2+的传输和扩散。该SEI膜可以缓解镁金属和电解液的直接接触、降低镁沉积的成核电位和溶出势垒,抑制镁枝晶树突状的生长,提高电池的整体性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-