锂离子电池负极一氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107658453B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710854797.5

    申请日:2017-09-20

    申请人: 中南大学

    摘要: 锂离子电池负极一氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下方法制成:(1)将锰源和软模板溶于多元醇中,得混合溶液;(2)回流反应,冷却,离心,洗涤,干燥,得锰醇盐;(3)煅烧,冷却,得一氧化锰前驱体;(4)置于氧化石墨烯水溶液中,搅拌,冷冻干燥,得黑色粉末;(5)水合肼蒸汽与黑色粉末进行反应,冷却,过滤,洗涤,干燥,即成。本发明复合材料为空心结构,石墨烯包覆在颗粒表面;在0.01~3.00V,70mA/g下,首次放电克容量高达1065.1mAh/g,首效高达77.4%,3500mAh/g下,循环160圈后,放电比容量仍为360mAh/g;本发明方法简单,成本低,适于工业化生产。

    一种萤石捕收剂及其制备和应用
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117065934A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202211398206.5

    申请日:2022-11-09

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明涉及矿物加工技术领域,具体涉及一种萤石捕收剂,其为具有#imgabs0#的化合物:其中,所述的n为5~10的整数;所述的R1为C3~C12的烷基;所述的R2、R3为羟基或者二者环合形成环氧基。本发明还涉及其制备方法和在萤石浮选中的应用。本发明提供了一种全新结构的捕收剂,且其对萤石具有优异的捕收能力和选择性。

    一种均匀致密石榴石型无机固态电解质薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115642300A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211560203.7

    申请日:2022-12-07

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M10/0562

    摘要: 本发明提供一种均匀致密石榴石型无机固态电解质薄膜材料的制备方法,包括:制备亚微米级窄粒径分布的石榴石型固态电解质粉体材料;将亚微米级窄粒径分布的石榴石型固态电解质粉体材料压制成陶瓷生坯;将陶瓷生坯填埋在所制得的粉体材料中,并进行悬吊烧结,得到高度均匀致密的石榴石型无机固态电解质陶瓷的块体或片体材料;机械加工后得到纯石榴石型无机固态电解质薄膜材料。本发明的制备方法工序简单易行、成本低,不需使用价格昂贵的精密烧结设备,且能制备出均匀致密程度高、离子电导率高、微米级纯石榴石型无机固态电解质薄膜材料,易于大规模推广。

    锂离子电池负极一氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107658453A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710854797.5

    申请日:2017-09-20

    申请人: 中南大学

    摘要: 锂离子电池负极一氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下方法制成:(1)将锰源和软模板溶于多元醇中,得混合溶液;(2)回流反应,冷却,离心,洗涤,干燥,得锰醇盐;(3)煅烧,冷却,得一氧化锰前驱体;(4)置于氧化石墨烯水溶液中,搅拌,冷冻干燥,得黑色粉末;(5)水合肼蒸汽与黑色粉末进行反应,冷却,过滤,洗涤,干燥,即成。本发明复合材料为空心结构,石墨烯包覆在颗粒表面;在0.01~3.00V,70mA/g下,首次放电克容量高达1065.1mAh/g,首效高达77.4%,3500mAh/g下,循环160圈后,放电比容量仍为360mAh/g;本发明方法简单,成本低,适于工业化生产。

    一种基于固态电解质的双室熔盐电解槽制备高纯锂的方法

    公开(公告)号:CN113279015A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110557233.1

    申请日:2021-05-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C3/02 C25C7/04 C25C7/06

    摘要: 本发明属于锂冶金技术领域,特别涉及一种基于固态电解质的双室熔盐电解槽制备高纯锂的方法。方法具体包括:将干燥的LiCl、KCl按比例混合均匀,加入双室熔盐电解槽的阳极室;向阴极室中加入适量的金属锂,在电解槽中升温直至熔盐和金属锂全部熔化并使电解槽温度维持在420~500℃,通入直流电开始电解,启动氯气回收系统;由阴极室的阴极板获得高纯锂,本发明利用固态电解质的单一锂离子导电能力,实现了金属锂与熔盐的自动分离与流出,避免了杂质元素进入阴极室,极大地提升产品纯度;生产过程无需人工出锂,电解槽封闭性提高,能够实现连续生产,极大提升生产效率。