一种静电纺丝法制备纳米级螺纹细丝的装置及方法

    公开(公告)号:CN102418156B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110280427.8

    申请日:2011-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝装置,所述静电纺丝装置改变了传统的喷丝系统,在喷丝设备出口处附近施加一个交变磁场,喷出的纺丝体在交变磁场和电场的作用下改变原有路径,形成了具有螺旋状纹路的纺丝。该设备简单易于操作,成本低廉,对纺丝体系无特殊要求,单独纺织、混纺或者加药体系均可以实现,可以制备出纳米级的壳聚糖/聚氧化乙烯纤维,负载药物蛋白的壳聚糖/聚氧化乙烯纤维,聚氨酯纤维,聚乙烯醇纤维。

    一种制备纳米孔磷酸铁的方法、纳米孔磷酸铁及其应用

    公开(公告)号:CN103172041A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110430128.8

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种制备纳米孔磷酸铁的方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:1)铁源溶液的制备:将铁盐或其水合物溶于乙醇,制得铁源溶液;其中,所述铁源溶液中铁元素的浓度为0.1~0.5mol/L;2)萃取剂的制备:将有机胺类化合物与稀释剂混合制得萃取剂;其中,所述有机胺类化合物占萃取剂的5~50wt%;3)磷源溶液的制备:将步骤2)得到的萃取剂与磷酸水溶液混合至萃取平衡,静置后分离得到含有磷酸的有机相,即为磷源溶液;其中,所述磷源溶液中磷元素的浓度为0.1~0.3mol/L;4)纳米孔磷酸铁的制备:按照铁、磷摩尔比为1∶1~3分别量取所述铁源溶液和所述磷源溶液,混合后形成沉淀,对所述沉淀进行分离、洗涤和干燥,即得纳米孔磷酸铁。

    一种三相溶剂气助萃取方法

    公开(公告)号:CN102284191A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201010209891.3

    申请日:2010-06-18

    Abstract: 本发明涉及三相溶剂气助萃取方法。该方法是在使用一种三相溶剂气助萃取设备上进行的,所述设备包括底部带有气体入口的气浮柱,气浮柱由下至上依次包括填充有含有待分离的疏水性有机物或离子型物质的盐水相的下相传质区、填充有聚合物相的中相传质区和填充有有机溶剂相的上相传质区,所述下相传质区还包括位于下相传质区底部的气体分布器;将气体从气体入口通入气浮柱中,产生的气泡携带着所述盐水相中的待分离的疏水性有机物或离子型物质向上传递,下层盐水相中的疏水性有机物或离子型物质被萃取到中相传质区中填充的聚合物相中和上相传质区中填充的有机溶剂相中,完成三相溶剂气助萃取过程。采用本发明的方法能够实现多组分目标物质的一步分离。

    用于液-液-液三相萃取连续生产的振动筛板塔

    公开(公告)号:CN102233200A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010281986.6

    申请日:2010-09-15

    Abstract: 本发明涉及用于液-液-液三相萃取连续生产的振动筛板塔。一柱状塔体包括在柱状塔身上部连接的轻相澄清外槽和下部连接的塔底澄清槽;一主轴从轻相澄清外槽外一直通向柱状塔身的下部;在柱状塔身内的上部和下部分别有安装在主轴上的锥形液体挡板和轻相分布器,中部主轴上安装有中部筛板;在轻相澄清外槽内有重相导流筒,在重相导流筒内有重相混合室,重相导流筒的底部排液口位于锥形液体挡板处;在重相混合室中的聚合物相导管和水相导管上分别安装有聚合物相分布器和水相分布器;在重相混合室中的主轴上固定安装有塔顶筛板;主轴与重相混合室之间有密封圈;在塔底澄清槽中的主轴上固定安装有两层错开排列的折流挡板。本发明传质效率高,可控性好。

    一种单晶正极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118993169A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411063609.3

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种单晶正极活性材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将钠源与前驱体材料进行第一煅烧,得到预烧料;(2)将所述预烧料研磨后,经第二煅烧,得到所述的单晶正极活性材料。本发明的制备方法中,对第一煅烧得到的预烧料进行第二煅烧的复烧工艺,诱导了晶粒的单晶化生长,并且,复烧工艺与两次煅烧之间的研磨工艺相结合,实现了单晶正极活性材料的有效制备,提高了正极活性材料的空气稳定性,改善了正极活性材料的电化学循环性能。此外,本发明采用的两次联合煅烧的制备工艺具有制备成本低、操作简单的优势。

    一种柔性无机钠离子卤化物固体电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117936879A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410104370.3

    申请日:2024-01-25

    Inventor: 赵君梅 徐春柳

    Abstract: 本发明提供了一种柔性无机钠离子卤化物固体电解质及其制备方法和应用,所述柔性无机钠离子卤化物固体电解质的化学式为NaaMbXc‑zAmOn;其中,0<a≤4;0<b≤1;1≤c≤6;M包括B、Si、P、As、Se、Te、Al、Ga、Y、Sc、Y、In、Cr、La、Ce、V、Sm、Ti、Zr、Sn、Ge、Tl、Bi、Hf、Ho、Sb、Nb、Ta、W和Mo元素中的至少一种;X为卤族元素;0.05≤z≤0.5;0<m≤3;0<n≤5;A为非金属元素。本发明提供的柔性无机钠离子卤化物固体电解质,具有粘弹性和柔性,从而具有良好的可塑性,有利于实现全固态电池中固固界面的紧密接触。

    一种复合正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117613244A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311731530.9

    申请日:2023-12-15

    Inventor: 赵君梅 李炜琦

    Abstract: 本发明提供一种复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括聚阴离子磷酸盐和层状氧化物;所述聚阴离子磷酸盐中包括钒元素和/或锰元素。本发明中,含钒元素和/或锰元素的聚阴离子磷酸盐材料能够实现部分V4+/V5+和/或Mn3+/Mn4+的氧化还原电位激活,具有较高的平均电压,而层状氧化物材料则具有较高的比容量,因此将二者在一定比例下混合制备复合正极材料,可以提升钠离子脱嵌的平均工作电压,从而能够使材料的整体能量密度提高,使钠离子电池正极材料具有更强的竞争力和性价比,这为钠离子电池正极材料的实际应用提供一种新的思路,有利于钠离子电池未来的商业化发展。

    一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112928252A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110089509.8

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料包括钠离子正极材料氧化物和包覆于钠离子正极材料氧化物表面的钠盐,所述钠盐包括硼酸钠、磷酸钠或偏铝酸钠中的任意一种或至少两种的组合。所述制备方法包括:将酸性溶液和钠离子正极材料氧化物混合,得到钠离子电池正极材料;其中,所述酸性溶液包括硼酸溶液、磷酸溶液或偏铝酸溶液中的任意一种或至少两种的组合。本发明中,酸性溶液可与原正极材料表面残碱充分反应,从而降低表面残碱的浓度,并形成高离子电导的钠盐,阻止了残碱的进一步生成,且正极材料倍率性能和循环性能得以提升,同时无需高温高压的容器设备,反应程度可控,用于大规模的生产实践。

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