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公开(公告)号:CN111646462B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010317719.3
申请日:2020-04-21
Applicant: 东北大学
IPC: C01B32/19 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M10/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于材料表面处理领域,尤其涉及一种强流脉冲电子束制备高品质还原氧化石墨烯的生产方法。本发明成功地将电子束处理的高温、真空、清洁无污染的技术特点加以应用,使得氧化石墨烯经过HCPEB处理之后成为具有优异电化学性能的高品质还原氧化石墨烯,最终以其为原料制备出锂离子负极材料,并应用于锂离子电池当中。该高品质还原氧化石墨烯的应用能够有效提高锂离子电池的各项性能,为锂离子电池的发展贡献了新思路。此外,该制备方法为HCPEB技术的应用大大拓宽了范围,将通常应用于金属材料表面改性及表面净化除杂的HCPEB技术转变成一种清洁高效的高温还原技术,将对HCPEB技术的应用方式产生深远影响。
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公开(公告)号:CN111640916A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010317716.X
申请日:2020-04-21
Applicant: 东北大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于材料制备领域,提供了一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括:纳米多孔硅的制备、纳米多孔硅/石墨/碳复合微球的制备、锂离子电池负极电极片的制备。本发明成功地将硅纳米化,实现碳包覆纳米硅技术;纳米硅的多孔结构与石墨和沥青粉碳化外层碳共同构成了多级缓冲结构,减缓了硅的体积膨胀效应,建立了三维导电网络。所得到的纳米多孔硅/石墨/碳复合微球,应用于锂离子电池负极材料,最终获得了循环性能优良,可逆容量较高,倍率性能较好的新型锂离子电池负极材料,100次循环后容量仍为790mA·h/g,容量保持率可达96.7%,在高容量锂电池负极材料领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118616026A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410674924.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 东北大学
IPC: B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/26 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,公开一种改性磁性石墨烯吸附剂、制备方法及其应用。首先获取氧化石墨烯悬浮液;加入氨基改性的纳米级四氧化三铁超声;将所得悬浮液放置于水浴锅中,在60℃下保持4小时;随后加入3‑氨丙基三甲氧基硅烷;再加入聚(烯丙基胺)和戊二醛的混合液,并充分搅拌;将产物用去离子水洗涤并冷冻干燥,得改性磁性石墨烯吸附剂。本发明预先将纳米四氧化三铁进行氨基改性,使其表面具有丰富的氨基,从而降低其对吸附容量的影响。本发明的改性磁性石墨烯吸附剂在去除污水中Cr(Ⅵ)时吸附容量最高达到865.6mg/g,原料廉价且易于获得,制备方法简单,具有优异的磁分离性能,便于回收再利用,适用于大规模产业化。
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公开(公告)号:CN114604864A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210372501.7
申请日:2022-04-11
Applicant: 东北大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , C25B1/135
Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,提出了限域电化学法剥离石墨类材料制备石墨烯的方法,配置电化学剥离液及预处理液;石墨材料置于预处理液静置;预处理后的石墨材料与限域金属网作为阳极,金属铂片作为阴极,置于混合电化学玻璃液中;进行预剥离和恒压剥离;过滤、洗涤、超声分散和冷冻干燥得到石墨烯。经该方法得到的石墨烯缺陷低,质量好。而且该方法的制备所需原料简单易得,加工过程简单,反应所需的工程工艺参数易于达到,适宜于工业生产,具有重要的科学价值和广泛地应用前景。
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公开(公告)号:CN113122745A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110359061.7
申请日:2021-04-02
Applicant: 东北大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/08 , B22F1/00 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/24 , B22F9/04 , C22C5/06 , C22C32/00 , C22F1/14 , H01B13/00
Abstract: 本发明属于电工材料制造领域,公开了一种银氧化锡复合电接触材料制备方法。采用粉末预氧化法和粉末冶金法相结合的工艺制备的电接触材料,使得导电陶瓷颗粒在Ag基体中的分布非常均匀,而且由于导电陶瓷的添加不仅降低了材料的电阻率,还赋予材料很好的抗电弧侵蚀性以及灭弧性。此工艺得到的第二相颗粒尺寸小于1μm,晶粒细化后材料的硬度及电寿命得到了提升。本发明可以满足材料在交流和直流的大电流条件下的使用,电寿命均超过15万次以上。
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公开(公告)号:CN111646462A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010317719.3
申请日:2020-04-21
Applicant: 东北大学
IPC: C01B32/19 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M10/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于材料表面处理领域,尤其涉及一种强流脉冲电子束制备高品质还原氧化石墨烯的生产方法。本发明成功地将电子束处理的高温、真空、清洁无污染的技术特点加以应用,使得氧化石墨烯经过HCPEB处理之后成为具有优异电化学性能的高品质还原氧化石墨烯,最终以其为原料制备出锂离子负极材料,并应用于锂离子电池当中。该高品质还原氧化石墨烯的应用能够有效提高锂离子电池的各项性能,为锂离子电池的发展贡献了新思路。此外,该制备方法为HCPEB技术的应用大大拓宽了范围,将通常应用于金属材料表面改性及表面净化除杂的HCPEB技术转变成一种清洁高效的高温还原技术,将对HCPEB技术的应用方式产生深远影响。
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