一种利用含萤石尾矿制备硅酸盐水泥熟料的方法

    公开(公告)号:CN101186452A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710178955.6

    申请日:2007-12-07

    IPC分类号: C04B7/24 C04B7/02

    摘要: 本发明提供一种利用含萤石尾矿制备硅酸盐水泥熟料的方法,涉及硅酸盐水泥熟料的制备。其特征在于含CaF2重量百分比4-35%的尾矿经过破碎与CaCO3和Al2O3按照32~34%、65~67%、0.2~1%的重量百分比混合,分段升温至1200-1300℃煅烧,机械研磨后过0.074mm标准筛,即得到本发明的水泥熟料。本发明中尾矿的添加量>30%,是较大程度上减少尾矿体积和数量的有效途径,有助于解决尾矿占用土地和污染环境等问题,同时尾矿中已有的成分CaF2可作为矿化剂,明显降低烧成温度。

    一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN101073774A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710099797.5

    申请日:2007-05-30

    IPC分类号: B01J23/80 C02F1/72

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 一种利用锡铁矿制备铁酸锌光催化材料的方法,属于光催化新材料技术领域。工艺为:将原料进行磨矿,过筛,焙烧,酸洗,沉淀,溶解,制备铁酸锌粉体,光催化。本发明的优点在于:制备的新型光催化粉体是由尖晶石型的半导体组成的光催化剂,可见光响应;光催化粉体的粒度为纳米尺寸,有利于光催化活性的提高,且易从悬浮体系中回收重复利用。该方法既有利于环保,又为矿产资源的综合利用开辟了一条新途径。

    一种从铅锌尾矿中制备光电催化材料铁酸锌薄膜的方法

    公开(公告)号:CN101054266A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710099798.X

    申请日:2007-05-30

    IPC分类号: C03C17/22 B01J23/80 C02F1/72

    摘要: 一种从铅锌尾矿中制备光电催化材料铁酸锌薄膜的方法,属于光催化新材料技术领域。工艺为:将铅锌尾矿粉碎,焙烧,酸洗,沉淀铁元素,沉淀锌元素,溶解,制备溶胶,清洗,镀膜,光电催化。本发明的优点在于:制备的新型光催化铁酸锌薄膜是由尖晶石型的半导体组成的光催化剂,通过外加阳极偏压,可以很大程度的提高光催化活性;铁酸锌光催化薄膜不存在悬浮相光催化粉体在降解液中易于凝聚,难以回收,活性成分损失大等缺点,又由于具有纳米效应和高催化活性,所以具有理论研究和实际应用价值。此外,该方法工艺简单,符合绿色环保要求,开辟了一条利用铅锌尾矿制备高附加值产品的途径。

    一种锂离子电池用的稳定层状结构正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1945877A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610114206.2

    申请日:2006-11-01

    摘要: 一种锂离子电池用的稳定层状结构正极材料及其制备方法,属于无机合成和锂离子电池正极材料制备的技术领域。该材料的化学式为Li[NiXLi1/3-2X/3Mn2/3-X/3]O2,其中0<X<1/2。以镍和锰的硝酸盐或硫酸盐为原料。以碳酸盐为沉淀剂,控制pH值在8-11范围内制备共沉淀物;前驱体即共沉淀产物在300-700℃进行预处理;与锂盐混合后的粉末在正常空气气氛下烧结并随炉冷却。优点在于:该方法工艺简单,操作重复性好,生产成本低。所得正极材料密度高、层状结构稳定、可逆容量为195-210mAh/g。

    一种含碳耐火材料的胶态成型制备方法

    公开(公告)号:CN1208286C

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN03157041.0

    申请日:2003-09-12

    摘要: 本发明提供了一种含碳耐火材料的胶态成型制备方法,原料为石墨粉30~35重量%,镁砂细粉(或氧化铝)65~70重量%,将石墨粉和镁砂粉混合,加入0.60~0.80重量%分散剂。利用水溶性有机体的有机-无机官能团,将彼此分割的多相或单相无机物连接起来,成为悬浮体,控制一定粘度和等电点,包括以下各步骤:制备石膏模板,测量电位,浆料制备,烘干球磨好的原料,将浆料倒入模具中自然固化、干燥,脱模,脱模后进行烧结。本发明的优点在于:可成型各种复杂形状和不同大小尺寸的含碳耐火材料坯体。制品气孔小,致密度高,表面硬度高,且对环境污染小,工艺简单易操作。

    胶态成型制备氮化硅耐磨陶瓷的优化设计方法

    公开(公告)号:CN1594215A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410009294.0

    申请日:2004-07-01

    摘要: 本发明提供了一种胶态成型制备氮化硅耐磨陶瓷的优化设计方法,其特征在于具体工艺步骤包括:制备石膏模板:把石膏粉与水按重量0.9∶1.1~1∶1的配比混和,搅拌,晾干烘干,再分别用粗细砂纸打磨;测量电位:氮化硅悬浮粒子的Zeta电位的测量;浆料制备:将去离子水、分散剂、氮化硅粉料以及烧结助剂放入塑料瓶中进行球磨7~10个小时,配制成浆料;将所得的浆料调解pH=10.5~11.5;将所得到的浆料倒入圆柱型塑料模具中,用石膏板进行吸水脱模;坯体脱模后放入烘箱中进行干燥;Si3N4坯体在碳管炉中进行烧结;模式识别。本发明的优点在于:成型的制品致密度高,磨损性能好;大大提高工作效率;工艺操作简单,成本低,适用于大规模生产。

    一种壳聚糖基自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118879229A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410945231.3

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明提供了一种壳聚糖基自修复聚合物粘结剂及其制备方法和在硅基负极中的应用。本发明以羧甲基壳聚糖和聚丙烯酸为原料,在溶剂中加热搅拌两者发生以离子键合为基础的交联反应,构建了具有稳定大分子结构的聚合物粘结剂,呈现优异的结构稳定性和宽的电化学窗口,同时还具有优异的自修复性能和离子导电性。合成工艺安全简便,环境友好,具备工业批量生产潜力,而且壳聚糖基自修复聚合物粘结剂中丰富的羧基基团与硅基负极材料表面羟基基团形成共价键合作用,形成了稳定的硅基负极界面,因此以该壳聚糖基自修复聚合物粘结剂制备的硅基负极具有活性物质占比高、载量高、比容量高、倍率性能好、以及循环稳定的优势。

    一种富锂锰基氧化物正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117936766A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311751940.X

    申请日:2023-12-19

    摘要: 本发明公开一种富锂锰基氧化物正极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。氮原子进入富锂锰基氧化物颗粒表面的晶格中、并占据了部分晶格氧的位置,同时表面晶格中还存在氧空位,协同作用显著提高了阴离子‑阳离子氧化还原反应活性和可逆性,并且改善了锂离子扩散和过渡金属离子的迁移动力学。同时,增强了富锂锰基氧化物正极材料的晶格变形能力和表面稳定性,有效提升了倍率性能和循环稳定性。制备方法包括三个步骤:碳酸盐前驱体的制备、原位构筑表面氧空位的富锂锰基氧化物、富锂锰基氧化物表面自组装引入氮掺杂,得到的富锂锰基正极材料兼具表面氧空位和氮掺杂。本发明工艺流程短、成本低、易实现工业化。

    一种无机物基复合电解质薄膜与制备及其构成的固态电池

    公开(公告)号:CN115441044A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211066826.9

    申请日:2022-09-01

    发明人: 连芳 刘孝臣 孟楠

    IPC分类号: H01M10/056 H01M10/058

    摘要: 本发明提供一种无机物基复合电解质薄膜与制备方法及其构成的固态电池,属于电池电解质技术领域。复合电解质薄膜包括硫化物或卤化物固态电解质骨架以及填充骨架的聚合物电解质。通过特定造孔剂的应用,控制硫化物或卤化物与造孔剂的颗粒粒度及其体积比,实现在较低温度确保不发生高温相变或分解的基础上,构建孔隙分布均匀且互相连通的可自支撑硫化物或卤化物固态电解质骨架。无机物基复合电解质薄膜显著提高了硫化物和卤化物固态电解质的空气稳定性,在30℃下离子电导率≥1.8mS cm‑1,离子迁移数0.6~0.8,电化学窗口≥4.3V vs.Li+/Li,显著提高无机物基电解质的固态电池的能量密度,解决了硫化物固态电解质与电极接触性差、界面副反应严重和电化学窗口窄的问题。

    一种高镍正极材料全气候电池的电解液

    公开(公告)号:CN114914537A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210548837.4

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: H01M10/0566 H01M10/0569

    摘要: 本发明涉及一种高镍正极材料全气候电池的电解液,解决以层状高镍氧化物为正极材料的锂离子电池面临高温界面恶化加剧、造成性能稳定性下降和安全隐患的问题,更无法兼顾电池常温和低温的放电容量、库伦效率和循环寿命等电化学性能的技术瓶颈,将高镍正极材料锂离子电池的工作温度拓展到‑60℃~55℃。通过对砜基高浓度电解液的组分设计,引入锂盐添加剂LiClO4,改变了溶剂化鞘结构,降低了有机溶剂偶极子与离子作用体系的HOMO,进一步调控了高镍正极材料表面CEI的基本组成与结构特征,形成了致密、坚固、并具有低的去溶剂化能的界面层。电池在高温贮存和高温循环下保持优异的界面稳定性和容量保持率,在低温下仍释放较高的比容量和出色的循环性能。