一种制备航空航天用低各向异性铝锂合金薄板的多向深冷轧制方法

    公开(公告)号:CN111360094B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010134020.3

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 一种制备航空航天用低各向异性铝锂合金薄板的多向深冷轧制方法,对铝锂合金进行固溶处理,固溶结束后马上进行水淬,之后进行挤压处理,挤压至厚度为10.0~40.0mm的板材,将所得板材剪切加工成适合的尺寸,然后深冷处理,取出板材,选择与挤压方向成90°的方向进行深冷异步轧制,将深冷异步轧制制备的薄板再次深冷处理,取出薄板,与前一道次轧制方向旋转90°进行深冷异步轧制,重复直到铝锂合金薄板被轧制到5~8mm,之后再次深冷处理,取出薄板,与前一道次轧制方向旋转90°进行深冷轧制,此时上下轧辊辊速相同;重复直到铝锂合金薄板被轧制到0.5~6mm。本发明利用多向深冷轧制实现材料机械性能大幅提高且各向异性大幅降低的铝锂合金薄板,该薄板的厚度可低于0.5mm。

    一种导杆活叶卡取自锁式截齿取芯钻筒

    公开(公告)号:CN110984894B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201911358463.4

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种导杆活叶卡取自锁式截齿取芯钻筒,包括筒体(1)、挡土板(3)、第一复位弹簧(4)、若干个活叶组件(5)、自锁机构(6)及解锁装置(7),当筒体内填满岩块使挡土板克服第一复位弹簧的压力而相对筒体上移时,位于筒体内底部的转动活叶末端可逐渐打开,自锁机构可将挡土板的位置锁住,以便于在将钻筒提出钻孔时,使筒体中的岩块保持被挡住的状态,以防止岩块从筒体中掉落。按压解锁装置的解锁杆,可解除挡土板位置及转动活叶角度的锁定,完成卸岩。结构简单、操作方便且效率高。转动活叶对筒体的旋挖钻削工作无影响,钻筒的钻削阻力小,可进一步提高钻削工作效率。

    一种片状纳米FeS2/C负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107611409B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710885630.5

    申请日:2017-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种片状纳米FeS2/C负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源和有机配体溶于溶剂一中,搅拌均匀,得到均一溶液;(2)将步骤(1)中所得均一溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得到黄色或红色粉末;(3)将步骤(2)所得黄色或红色粉末与硫源化合物按照1:3‑4的质量比分散于溶剂二中,再将混合溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得黑色粉末;(4)将步骤(3)中所得黑色粉末在保护性气氛中焙烧,再冷却至室温,得到片状纳米FeS2/C负极材料。本发明所得片状纳米FeS2/C负极材料,产品形貌和尺寸均匀,碳材料能够有效的与二硫化亚铁复合,提高材料的离子导电性和电子导电性。且其二维结构,具有缩短锂离子扩散距离、传输速率快、比表面积高、导电性高、离子传输速度快等特性。

    核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108793268B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810628072.9

    申请日:2018-06-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法,所述三元正极材料前驱体为平均粒径4~12μm的核壳结构颗粒;其中,内核为镍钴锰的氢氧化物沉淀,壳层为镍钴锰的碳酸盐沉淀,且镍含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐降低,锰含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐升高,钴的含量在核壳结构颗粒的中心与壳层均匀分布。本发明还公开了所述三元正极材料前驱体的制备方法。将本发明三元正极材料前驱体混锂煅烧后的三元正极材料组装成电池,0.1C下,首次放电容量可达198mAh/g,循环100圈,仍保持在182mAh/g,5C下,放电比容量可达176.3mAh/g;本发明方法工艺简单、成本低、适宜于工业化生产。

    全梯度镍钴锰正极材料、氧化钌包覆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109980219A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910318155.2

    申请日:2019-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 全梯度镍钴锰正极材料、氧化钌包覆材料及其制备方法,所述全梯度镍钴锰正极材料的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中,0.5≤x≤0.9,0.05≤y≤0.40,1‑x‑y>0;镍含量从全梯度镍钴锰正极材料的中心至外表面逐渐降低,锰含量从全梯度镍钴锰正极材料的中心至外表面逐渐升高,钴含量在全梯度镍钴锰正极材料中均匀分布。本发明还公开了全梯度镍钴锰正极材料的制备方法。所述氧化钌包覆材料由氧化钌包覆所述全梯度镍钴锰正极材料所得。本发明还公开了氧化钌包覆材料的制备方法。本发明材料所组装的电池放电比容量高、循环及倍率性能好;本发明发方法工艺简单,生产效率高,成本低,适宜于工业化生产。

    一种锂离子电池用镍钴锰三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107445214B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201710791364.X

    申请日:2017-09-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种锂离子电池用镍钴锰三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料由以下方法制成:(1)将镍源、钴源、锰源和软模板溶于多元醇中,得混合溶液;(2)进行回流反应,冷却,离心,洗涤,干燥,得金属醇盐;(3)在空气或氧气中煅烧,冷却,得前驱体;(4)与锂源分散于低级醇中,加热搅拌至蒸干,得黑色粉末;(5)在空气或氧气气氛中煅烧,冷却,即成。本发明材料前驱体和三元正极材料颗粒均匀,均呈空心球状结构;所得三元正极材料组装成电池,在3.00~4.40V,15mA/g下,首次放电克容量可高达196mAh/g,首效可高达81.5%,循环20圈,保持率可高达95%;本发明方法简单,成本低,适用于工业化生产。

    五氧化二钒包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN109546123A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811408690.9

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 五氧化二钒包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料及制备方法,所述正极材料由五氧化二钒包覆层包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料而成;其化学式为V2O5@LiNixCoyMn(1-x-y)O2,其中,0.5≤x≤0.85,0.05≤y≤0.4,1-x-y>0;所述核壳结构梯度镍钴锰正极材料由核壳结构梯度镍钴锰正极材料前驱体混锂烧结所得。所述制备方法为:(1)将正极材料前驱体陈化,过滤,洗涤,干燥;(2)加入锂源,研磨,预烧后,烧结;(3)与钒源在醇溶液中混合,超声,加热反应;(4)在含氧气氛下,热处理,即成。本发明正极材料组装的电池放电比容量高、循环及倍率性能好;本发明方法简单、成本低、适于工业化生产。

    高镍核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109273701A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811408617.1

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 高镍核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料为其化学式为:LiNixCoyMn(1-x-y)O2,其中,0.70≤x≤0.85,0.05≤y≤0.20,1-x-y>0,是由高镍初核、中层和壳层组成的核壳结构颗粒;镍元素在高镍初核中均匀分布,并从中层开始至壳层逐渐递减,钴元素在高镍初核、中层和壳层中均匀分布,锰元素从中层开始至壳层逐渐增加。本发明还公开了所述三元正极材料的制备方法。将本发明所制成的三元正极材料组装成电池,放电比容量高、循环及倍率性能好;本发明方法工艺简单、成本低、适宜于工业化生产。

    氧化亚锰/碳纳米管/石墨烯负极复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109037608A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810690868.7

    申请日:2018-06-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 氧化亚锰/碳纳米管/石墨烯负极复合材料及其制备方法,所述负极复合材料由以下方法制成:(1)将碳纳米管分散在高锰酸盐水溶液中,回流反应,冷却后,过滤,洗涤,干燥;(2)与聚阳离子电解质水溶液混合,搅拌,过滤,干燥;(3)在水中分散后,再与氧化石墨烯水溶液混合,搅拌,过滤,干燥;(4)在保护性气氛中煅烧,冷却,即成。本发明氧化亚锰/碳纳米管/石墨烯负极复合材料中,氧化亚锰以粒径20~60nm的颗粒状均匀分布在碳纳米管上,碳纳米管包覆于石墨烯中;具有电子导电性、离子导电性高,离子扩散通道短,脱嵌锂离子过程中体积效应小,循环、倍率性能好等优点;本发明方法制备流程简单,环境友好,适宜于工业化生产。

Patent Agency Ranking