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公开(公告)号:CN106884187A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710083818.8
申请日:2017-02-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔铅阳极的制备方法及其应用,所述多孔铅合金阳极具有三维通孔结构,孔隙率大于50%。所述多孔铅合金阳极制备方法采用泡沫金属作为造孔基体并配合特有装置的渗流法,包括泡沫金属表面预处理、熔融铅合金加压渗流及泡沫金属的溶出等步骤。本发明制备的多孔铅合金阳极具有重量轻、抗蠕变、密度低、阳极过电位低、铅合金用量少以及操作方便、泡沫金属廉价易得等优点。此外,本发明的制备方法可针对不同有色金属电积来开发相应的阳极,有利于实现大规模工业化。
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公开(公告)号:CN106654238A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710102926.5
申请日:2017-02-23
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/48 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN106544656A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611109548.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C23C18/50 , C23C18/1639 , C23C18/1893
Abstract: 本发明公开了一种含Ni-P-SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni-P-SiC复合镀层、Ni-P-TiB2复合镀层或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni-P-SiC、Ni-P-TiB2或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104714179A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310684877.2
申请日:2013-12-12
Applicant: 中南大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种基于交流阻抗谱的估计电池寿命的方法,包括①利用交流阻抗谱法获取第i个预设周期电池阻抗;②判断电池的阻抗是否等于预设阻抗,若电池的阻抗大于或小于预设阻抗,但小于理论最大阻抗,则从预先设置的内阻与修正参数对应的关系表中,获取与电池的内阻对应的修正参数,修正电池的理论寿命,作为新的理论寿命;③判断新的理论寿命是否小于等于i个预设周期的实际寿命,若小于或等于则终止寿命测试;④若更新后的理论寿命大于i个预设周期,则在电池进入下一个预设周期时,将i加1,作为更新后的i,且在新的理论寿命大于新的i个预设周期时,重复执行步骤1至3。本发明的寿命检测方法适用于各种类型及充放电方式的电池寿命检测。
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公开(公告)号:CN103066243B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201210519465.9
申请日:2012-12-06
Applicant: 中南大学 , 山西沁新能源集团股份有限公司
IPC: H01M4/133 , C01B31/04 , H01M4/587 , H01M4/1393
Abstract: 本发明公开了一种锂离子动力电池用煤焦粉基负极材料及其制备方法。所述负极材料D50为10~30um,最小粒度5um,最大粒度30um,振实密度1.1~1.5g/cm3;所述材料具有核壳结构,其核心为石墨化后焦粉,壳层由煤沥青热解碳与金属颗粒构成;所述负极中固定碳含量95.00~99.00%,金属或金属氧化物颗粒的质量分数为1~5%。所述制备方法包括煤焦粉的破碎、分级与纯化,煤沥青在焦粉颗粒外的包覆,高温石墨化处理以及金属或金属氧化物在颗粒外层的着附等工序。本发明材料的倍率性能优良,高低温性能良好,制造成本低,适合大规模产业化。
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公开(公告)号:CN103395773B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310346740.6
申请日:2013-08-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳空心球及其制备方法;制备方法是将乙炔黑悬空在密闭反应釜中的硝酸溶液液面上,加热反应釜,产生的硝酸蒸汽对乙炔黑进行氧化反应,即得;制得的纳米碳空心球平均内径为20~30nm,平均球壳厚为10~20nm;制备方法反应温度低、时间短,易于控制,采用的原料廉价,有利于工业化生产;制得的碳空心球粒度均匀,碳壳厚度均一,且在溶剂中的分散性好。
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公开(公告)号:CN104276541A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410467867.8
申请日:2014-09-15
Applicant: 中南大学
IPC: C01B3/08
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明公开了一种基于铝合金与水反应的可控制氢装置,水仓(1)和合金仓(2)分别通过管道和阀门连接反应仓(4),中间水仓(3)通过管道连接到所述的反应仓(4)的底部,所述的反应仓(4)内装备有水平放置的反应网(401),所述的反应网(401)的空隙间距小于合金小球的直径,所述的反应仓(4)底部通过管道和阀门连接废液仓(5),所述的反应仓(4)的顶部通过管道和减压阀(41)连接有耗氢装置(6)。合金仓内有合金小球,可与水反应产生氢气。反应仓装配有反应网,能够与中间水仓一起调节产氢速率。本发明装置结构简单,利用自身压力来进行氢气发生和产氢速率的调节,无需消耗额外能源,且无需配备氢气储存装置。
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公开(公告)号:CN102586644B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201210097431.5
申请日:2012-04-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种闭孔泡沫铝的半连续生产工艺,包括复合模具的组装与预热、熔体在熔炼炉中的熔制、熔炼炉中熔体经真空抬包往中间包的定量转运、增粘组份在中间包熔体中的加入、中间包中熔体往复合模具的过渡坩埚中的半连续供应、发泡剂在复合模具的过渡坩埚中的搅拌加入、复合模具中的过渡坩埚与充型模具的分离、含熔体充型模具在发泡炉中的保温发泡以及发泡完成后充型模具在全自动冷却系统中的冷却等工序。本发明不仅可实现泡沫铝的半连续生产、并降低了劳动强度,还可制备出超大规格的泡沫铝产品,另外,还可有效保证了泡沫铝产品性能的一致性。
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公开(公告)号:CN102616906B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210098708.6
申请日:2012-04-05
Applicant: 中南大学 , 北京市和信源投资有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿废水净化剂及净化工艺。所述煤矿废水包括洗煤水、煤泥水与矿井污水;所述煤矿废水净化剂的主体成分为冶金废渣,另外净化剂中还含有少量的聚乙烯酰胺;冶金废渣指的是硅热法炼镁工艺所产生的还原渣、铝热法炼钙工艺所生产的还原渣以及棕刚玉生产中所收集的除尘灰中的任何一种,或其中任意几种、按任意比率的组合;所述煤矿废水的净化工艺流程包括配制净化剂料浆、净化剂料浆与煤矿废水的混合与沉降等步骤。本发明发明所提供煤矿废水处理方法,不仅工艺简单,净化效果良好,净化成本低廉,不会产生二次污染;更为重要的是,本发明方法充分利用了冶金废渣,真正实现了“废物利用”。本方法适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN101740230B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200910311112.8
申请日:2009-12-09
Applicant: 中南大学 , 湖南业翔晶科新能源有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种超级电容电池用复合碳负极材料,包括核层、壳层结构,所述壳层占核层与壳层总质量的10%-40%;所述核层由表面纳米化处理后的石墨类材料构成;所述壳层由多孔碳材料构成。所述核层的表面纳米化处理是在选自天然石墨、人造石墨或中间相碳微球材料的表面原位形成纳米碳纤维、碳纳米管或纳米孔洞;所述的多孔碳材料由碳机体上分布有微孔的三维孔结构构成。所述壳层中掺杂有金属元素。本发明组分配方合理、所制备的材料具有核壳结构,且掺杂有金属元素,同时兼具良好的双电层储能与锂离子脱/嵌储能特性、可有效提高锂离子电池的大倍率性能及功率密度;可满足超级电容电池对负极材料的锂离子储能和双电层储能的双重要求;可作为高性能锂离子电池负极;具有良好的大倍率充放电性能;产业化前景良好。
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