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公开(公告)号:CN113422112B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110754624.2
申请日:2021-07-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/0565
摘要: 一种基于硫化锂正极的高能量、高安全性全固态二次电池及其制备方法,属于新能源技术领域。全固态锂二次电池由硫化锂和MXene或碳的复合正极、硅和MXene或碳的复合负极、固态聚合物电解质组成。通过化学锂化、溶液负载或者涂覆的方法制备正、负极电极材料,聚1,3‑二氧戊环和双三氟甲烷磺酰亚胺锂的复合物作为固态聚合物电解质,并将固态聚合物电解质置于正、负极之间组成扣式或软包全电池。本发明制备的全固态锂二次电池能量密度为500‑800Wh kg‑1,新型锂二次电池完全能够完全避免使用金属锂负极或含氧正极以及有机可燃电解液导致的安全风险,且在机械滥用、电滥用、热滥用条件下具有优异的安全性;另外,制备过程简便易行、环境友好,利于规模化应用。
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公开(公告)号:CN114164015B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111346426.9
申请日:2021-11-15
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于煤化工技术领域,一种精制沥青的制备方法,包括以下步骤:(1)将添加剂与原料混合,搅拌均匀后加入到反应釜中,热处理制得热解后物料;(2)将步骤1制得的热解后物料与混合溶剂混合,搅拌均匀后,然后静置沉降;(3)将步骤2静置沉降后取顶部轻相组分常压蒸馏,蒸馏出混合溶剂得到目标材料精制沥青。本发明采用添加剂与沥青共同热解最终沉降得到的精制沥青,其N原子含量远低于无添加剂时沉降得到的精制沥青的N原子含量,证明加入添加剂能有效降低沥青中N原子含量。采用的混合溶剂为脂肪烃和芳香烃,可循环使用,有效降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN115501875A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211218392.X
申请日:2022-10-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J37/16 , C09K23/00 , C07C45/29 , C07C47/54 , C07C5/10 , C07C15/073 , C07C209/32 , C07C211/46 , C07D307/48 , C07C47/232 , C07C209/36 , C07C211/52
摘要: 本发明公开了一种Pickering微小乳液催化体系的构建方法及其应用,属于乳液催化技术领域,可解决现有乳液催化技术乳液尺寸大,催化剂难于循环利用等问题。主要包括以下步骤:首先,制备表面胺类化合物改性的碳量子点;其次,制备碳量子点基Pickering微小乳液催化剂;最后,构建pH响应的Pickering微小乳液催化体系,通过改变反应体系pH值即可实现纳米催化剂的简单分离和原位循环。该Pickering微小乳液催化体系构筑方法简单,催化活性高,能够实现体相自分离和催化剂原位循环,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN113206243B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110409483.0
申请日:2021-04-16
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 本发明属于碳基材料制备技术领域,一种金属氯化物‑石墨插层化合物电极材料的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)将石墨粉、金属氯化物和磺酰氯混合置于反应釜中,反应完成后,取出产物,用无水乙醇反复冲洗后抽滤,滤饼放入干燥箱烘干,得到金属氯化物‑石墨插层化合物;(2)取步骤1制得的金属氯化物‑石墨插层化合物,导电炭黑及聚偏氟乙烯加入到玛瑙研钵中并滴加N‑甲基吡咯烷酮研磨,再将研磨浆料涂覆在铜箔上并放入真空干燥箱中干燥,结束后用冲片机冲成圆片,制得金属氯化物‑石墨插层化合物目标材料电极。本发明制备的金属氯化物‑石墨插层化合物具有插层量大、石墨缺陷密度小等优点。
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公开(公告)号:CN109718822B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201811483981.4
申请日:2018-12-06
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属‑碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5‑5g碳源和0.02‑1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30‑60min,然后再加入1‑20g氮源,再球磨30‑60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1‑2h,制得金属‑碳复合催化材料。利用该方法制备的金属‑碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
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公开(公告)号:CN114164015A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111346426.9
申请日:2021-11-15
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于煤化工技术领域,一种精制沥青的制备方法,包括以下步骤:(1)将添加剂与原料混合,搅拌均匀后加入到反应釜中,热处理制得热解后物料;(2)将步骤1制得的热解后物料与混合溶剂混合,搅拌均匀后,然后静置沉降;(3)将步骤2静置沉降后取顶部轻相组分常压蒸馏,蒸馏出混合溶剂得到目标材料精制沥青。本发明采用添加剂与沥青共同热解最终沉降得到的精制沥青,其N原子含量远低于无添加剂时沉降得到的精制沥青的N原子含量,证明加入添加剂能有效降低沥青中N原子含量。采用的混合溶剂为脂肪烃和芳香烃,可循环使用,有效降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN110061228B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910377882.6
申请日:2019-05-07
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种基于MXene与赝电容型过渡金属氧化物纳米复合结构的钠离子电池负极材料及合成方法,属于新材料技术领域。钠离子电池负极材料由表面均匀负载赝电容型过渡金属氧化物纳米颗粒的碳包覆MXene二维纳米薄片组成,具有二维纳米结构。将MXene、碳源前驱体和金属盐溶于水中,加入无水乙醇与氨水制备悬浮液。搅拌反应后分离洗涤获得混合物,在惰性气体保护下,置于高温炉中煅烧处理,得到表面均匀负载赝电容型过渡金属氧化物纳米颗粒的碳包覆MXene二维纳米薄片负极材料,其结构、成分均可调。该合成方法工艺简单,绿色环保,能耗低、易控制且具有通用性,可用于大规模工业化推广应用;所得负极材料在钠离子电池中表现出高比容量、优异的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN113789524A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111149273.9
申请日:2021-09-29
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/091
摘要: 本发明属于碳基材料制备技术领域,一种生物质基镍‑氮‑碳复合催化材料的制备方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将生物质材料洗净、干燥、粉碎后作为碳源,再将碳源、氮源、金属盐混合球磨,得到粉末;(2)将粉末置于管式炉中,在氩气保护下经过两步恒温焙烧,制得生物质基镍‑氮‑碳复合催化材料预产物;(3)将生物质基镍‑氮‑碳复合催化材料预产物通过酸处理、水洗烘干,得到生物质基镍‑氮‑碳复合催化材料。本发明具有以下优点:一是,本发明方法工艺过程简单、操作难度小、原料来源广、生产成本低。二是,利用该方法制备的生物质基镍‑氮‑碳复合催化材料具有催化活性高、活性物质稳定、选择性高等优点。
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公开(公告)号:CN110038634B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910373344.X
申请日:2019-05-07
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种基于MXene与金属有机骨架化合物复合结构的析氧反应催化剂及其合成方法,属于纳米材料、能源与催化领域。该催化剂由表面均匀负载MOFs纳米颗粒的MXene二维纳米薄片组成,具有二维结构。制备方法:将MXene、金属盐、有机配体和缚酸剂溶解混合均匀后,离心、洗涤、真空干燥,获得结构、成分可精细调控的二维纳米结构的电催化剂。本发明获得的电催化剂可有效克服MOFs导电性差、稳定性差而导致析氧反应催化性能无法发挥的基础性难题;所得催化剂在碱性电解液中对析氧反应表现出优异的催化活性与稳定性,为燃料电池、金属空气电池、电解水等新能源技术的广泛应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN112574770B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011212817.7
申请日:2020-11-03
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C10B55/00
摘要: 本发明属于煤焦油深加工技术领域,一种优质煤系针状焦的制备方法,包括以下步骤:(1)气液混合的焦化产物制备;(2)净化焦化重油制备,(3)氢化焦化重油制备,(4)固体生焦制备,(5)目标材料针状焦制备。本发明具有以下优点:一是,本发明中使用的焦化重油的性质与煤沥青性质相似性高,密度大,对煤沥青溶解能力强,效果好;二是,氢化焦化重油与净化焦化重油混合使用,降低成本,兼顾溶解能力和供氢能力,能有效防止煤沥青在加热炉和管道中发生相分离沉降,抑制管道内结焦。三是,在本发明的优选条件下制备的煤沥青基针状焦碳层间距小、热膨胀系数低、杂原子少,根据国标要求属于优等品。
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