一种水系固碘粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118272010B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410667981.9

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种水系固碘粘结剂及其制备方法和应用。一种水系固碘粘结剂的制备方法,包括以下步骤:将单体一和单体二溶于去离子水中,加入引发剂溶液,水浴反应后产物进行透析,真空干燥得到水系固碘粘结剂。构筑聚合物主链骨架所使用的单体(单体一)具有非晶态、有极性官能团或离子化基团;构筑多功能化极性侧链所使用的单体(单体二)含有正电荷中心或空轨道。本发明的粘结剂侧链上带正电荷的功能基团可以通过静电相互作用固定多碘阴离子,提高电池的库伦效率和降低自放电率;聚合物主链的含氧官能团则有利于提高粘结力、电解液浸润和锌离子的传输。

    一种水结晶软化除钙镁及悬浮物设备

    公开(公告)号:CN118307064A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410483111.6

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明适用于工业循环水处理技术领域,提供了一种水结晶软化除钙镁及悬浮物设备,包括搭配使用的软化分离罐、洗液罐和前置过滤机构,水依次流经后完成去除悬浮物和钙镁实现软化;所述软化分离罐内置软化水除钙镁填料,采用可摆动方式安装;所述洗液罐内置再生填料所需的再生剂;所述前置过滤机构设于所述软化分离罐的入水前端,用于对入水进行前置过滤,采用防堵结构。本方案提供的水结晶软化除钙镁及悬浮物设备在整体上实现了对水的连续过滤和高效软化分离,提高了水质处理的效果和效率,降低了维护成本,为水质处理提供了一种高效、可靠的解决方案。

    一种用于锂离子电池硅基负极的改性生物质粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116885193A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311039593.8

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种用于锂离子电池硅基负极的改性生物质粘结剂及其制备方法和应用。所述改性生物质粘结剂为聚丙烯酸接枝的田菁胶,简写为SG‑g‑PAA,是将田菁胶溶于水,然后加入引发剂并升温,再加入除去对羟基苯甲醚的丙烯酸单体,最后在60~70℃恒温水浴下进行自由基接枝聚合反应制得。本发明采用生物质高分子聚合物田菁胶作为主链结构,将丙烯酸单体与其进行自由基接枝聚合,形成聚丙烯酸枝链,得到具有三维网络结构的田菁胶接枝聚丙烯酸粘结剂。该粘结剂同时含有丰富的极性官能团,可与SiOx颗粒表面产生强界面粘附,有效的耗散充放电过程中硅基负极体积变化产生的机械应力,提高电池的循环稳定性。

    一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法

    公开(公告)号:CN116632398A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310867048.1

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明属于废旧磷酸铁锂电池回收技术领域,具体涉及一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法。为了开发一种低能耗、条件温和的废旧磷酸铁锂电池正极材料再生方法,本发明通过多功能的羧甲基纤维素锂直接再生废旧磷酸铁锂正极材料。在废旧磷酸铁锂正极材料再生的工艺流程中,不涉及大量的有机溶剂和酸性物质,减缓了对环境的污染;羧甲基纤维素锂和废旧磷酸铁锂正极材料的混合物在煅烧过程中,羧甲基纤维素锂在补充锂离子的同时也能够分解出碳层,对再生磷酸铁锂起到了包覆作用。同时,运用Ar/H2混合气气氛煅烧能够进一步将三价铁离子还原为二价铁离子。总的来说,本发明环境友好,并且工艺操作简单、能耗低,经济效益较高。

    一种基于钨碳基底双金属单原子催化剂的锂硫电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115360335A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211080348.7

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明涉及锂硫电池技术领域,具体涉及一种基于钨碳基底双金属单原子催化剂的锂硫电池正极材料及其制备方法。制备方法为先利用多孔钨碳材料稳定金属原子Fe和Ni,制得双金属单原子催化剂WCx‑FeNi;再将硫(S)和WCx‑FeNi混合并热处理形成S/WCx‑FeNi复合材料;最后与导电剂、粘结剂混合制得S/WCx‑FeNi正极材料。本发明以钨碳基底双金属单原子催化剂WCx‑FeNi材料作为正极硫的载体。该材料可有效吸附和固定多硫化锂,并对硫的氧化还原转化动力学具有强加速作用,从而有效抑制锂硫电池的“穿梭效应”。基于S/WCx‑FeNi正极材料的锂硫电池表现出优异的循环性能。

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