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公开(公告)号:CN110600724A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910886278.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/50 , H01M4/52 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用五元过渡-非过渡高熵氧化物负极材料,涉及高熵氧化物粉体材料技术领域,化学式为(XaMbQcF0.2Y0.2Z0.2)3O4,其中,a=0,b=c=0.2或b=0,a=c=0.2或c=0,a=b=0.2,X、M为非过渡金属阳离子Mg2+、Al3+中的一种,且X与M不能为同一种非过渡金属阳离子;Q、F、Y和Z为过渡金属阳离子Co2+、Cr3+、Fe3+、Mn2+、Ni2+、Zn2+中的一种,且Q、F、Y和Z不能为同一种过渡金属阳离子。采用溶液燃烧法制备,其具有高比表面积和多孔结构以及良好的大电流充放特性。
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公开(公告)号:CN110556536A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910886683.8
申请日:2019-09-19
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供用于锂离子电池的六元高熵氧化物材料及制备方法,涉及熵氧化物材料技术领域,该六元高熵氧化物粉体材料化学式为(AlxCoCrFeMnNi)3O4,其中x的值为0.2~1,所用原料包括硝酸铝、硝酸钴、硝酸铬、硝酸铁、硝酸锰、硝酸镍,硝酸铝和其余各个硝酸盐总和的摩尔比为0.2~1:1,制备方法为,将以上几种硝酸盐溶解,加入适量燃料混合均匀,随后通过低温燃烧得到六元尖晶石型高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体材料。本发明制备的六元高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体用于锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、优异的循环特性且制备方法简单,成本低。
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公开(公告)号:CN110467227A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910886695.0
申请日:2019-09-19
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种B位五元高熵的新型钙钛矿型高熵氧化物材料及制备方法,该高熵氧化物材料的化学式为RE(Cr0.2Fe0.2Mn0.2M0.2N0.2)O3,其中RE为稀土阳离子La3+、Pr3+、Nd3+、Sm3+、Gd3+和Y3+中的一种,M和N为二价阳离子Co2+、Ni2+、Mg2+和Zn2+中的任意两种,但不同时含有Co2+和Ni2+。本发明实现了采用溶液燃烧合成法来可控制备具有较高比表面积,均一的化学组成和显微结构的多孔钙钛矿型高熵氧化物纳米晶粉体材料。本发明通过改变钙钛矿中B位阳离子的组成来设计具有钙钛矿结构的高熵氧化物材料,从而定制其物理化学性能;制备方法操作方便、实用性强和便于推广。
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公开(公告)号:CN109019701A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810815253.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 本发明公开了一种具有岩盐型(MgCoCuNiZn)O高熵氧化物粉体的制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。该方法为低温燃烧合成法,采用金属硝酸盐为金属源,碳含量适中的柠檬酸、酒石酸和葡萄糖中的一种或几种为燃料,通过控制金属盐原材料的浓度、燃料的种类和加入量、助燃剂的种类和加入量以及点火方式来调控高熵氧化物(MgCoCuNiZn)O纳米粉体的粒度和形貌等特性。本发明的反应物存在于溶液中,易于使原料在溶液中达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比。同时本发明节约能源、生产效率高、工艺简单易行、绿色环保、无需复杂的后处理等优点,且制备的高熵氧化物粉体纯度高、粒度细小且分布均匀。
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公开(公告)号:CN108933248A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810815366.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/483 , H01M4/523 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极材料尖晶石型球形高熵氧化物材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该法采用化学还原法和低温热处理相结合,具体是:采用钴、铬、铜、铁和镍的氯化盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐、醋酸盐和草酸盐作为金属源,硼氢化钠和保险粉连二亚硫酸钠作为还原剂,然后将发生氧化还原反应的产物在300~500℃的设备中煅烧得到目标产物。该制备方法采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比;同时具有工艺简单、反应温和、时间短、效率高且对煅烧设备无特殊要求等特点。本发明制备的高熵氧化物粉体纯度高、粒度小且具有较高的初始放电容量和较好的循环性能。
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公开(公告)号:CN108821351A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810833184.8
申请日:2018-07-25
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种尖晶石型多孔高熵氧化物材料的制备方法,属于无机氧化物粉体材料领域。该方法为低温燃烧合成法,具体是:采用金属硝酸盐为金属源,柠檬酸、乙二胺四乙酸、六次亚甲基四胺和葡萄糖中的一种或几种的混合物为燃料,通过控制金属盐原材料的浓度、燃料的种类和加入量、助燃剂的种类和加入量以及点火方式来调控尖晶石型过渡金属高熵氧化物(CoCrFeMnNi)3O4纳米粉体的粒度和形貌等特性。本制备方法采用液相配料,确保原料达到分子水平混匀,产物实现了化学计量比;同时节约能源、生产效率高、绿色环保、无需复杂的后处理等优点。本发明所制备的高熵氧化物粉体纯度高、粒度分布均匀。
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公开(公告)号:CN105127437B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510634086.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构银包铁纳米粉体材料的制备方法,属于双金属纳米核壳结构材料领域。该方法是将不同比例的金属铁粉和银粉压制成块体,作为等离子电弧炉的阳极材料,采用钨金属或石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,在一定的电流下,阳极和阴极之间起弧,持续一段时间后进行钝化,即得粒径为30~70nm的具有核壳结构的银包铁纳米粉体。本发明所提供的制备方法,工艺简单,流程短,易于控制,适合大规模工业生产且对环境无污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN103639617A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310731891.3
申请日:2013-12-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B23K35/363 , C01F7/54 , B82Y30/00
CPC classification number: B23K35/3605 , B23K35/362 , B23K2103/10 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种不同形貌铝合金钎剂纳米粉的制备方法,属于焊接材料领域。该钎剂由一定比例的氯化铝(AlCl3)和氟化钾(KF)为原料,加入一定量的表面活性剂,通过硝酸(HNO3)、盐酸(HCl)、柠檬酸(C6H8O7)和醋酸(CH3COOH)中的一种酸调节pH,利用化学沉淀法分别制备K3AlF6和KAlF4两种纳米粉体,然后将K3AlF6和KAlF4两种纳米粉体按照6.445:1的质量比混合均匀制得。本发明绿色环保、工艺简单、重复性好,制备出的钎剂助焊性能好,适用于铝及铝合金钎焊领域。
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公开(公告)号:CN115584245A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211399113.4
申请日:2022-11-09
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于储热材料技术领域,具体涉及一种提高高纯石蜡固液相变潜热的方法,包括如下步骤:室温下配置无机盐的乙醇饱和溶液;将高纯石蜡在80℃下加热使其完全熔化,得到液态高纯石蜡;在80℃和搅拌条件下,将得到的无机盐的乙醇饱和溶液按照一定配比加入至得到的液态高纯石蜡中,保温搅拌一定时间后,静置冷却成固体,即可得到相变潜热提高的高纯石蜡。本发明通过向高纯石蜡中加入无机盐乙醇溶液的方法,增加了该高纯石蜡的熔化潜热,进一步提高了该石蜡的吸热储热密度,与此同时,该高纯石蜡的熔化峰值温度基本不变;在相同情况下所需的用量更小,可进一步节省仪器内部空间和提升仪器在相同体积下的有效载荷。
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公开(公告)号:CN110556536B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201910886683.8
申请日:2019-09-19
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供用于锂离子电池的六元高熵氧化物材料及制备方法,涉及熵氧化物材料技术领域,该六元高熵氧化物粉体材料化学式为(AlxCoCrFeMnNi)3O4,其中x的值为0.2~1,所用原料包括硝酸铝、硝酸钴、硝酸铬、硝酸铁、硝酸锰、硝酸镍,硝酸铝和其余各个硝酸盐总和的摩尔比为0.2~1:1,制备方法为,将以上几种硝酸盐溶解,加入适量燃料混合均匀,随后通过低温燃烧得到六元尖晶石型高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体材料。本发明制备的六元高比表面积(AlxCoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物纳米粉体用于锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、优异的循环特性且制备方法简单,成本低。
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