铝电解用梯度功能金属陶瓷材料

    公开(公告)号:CN1548586A

    公开(公告)日:2004-11-24

    申请号:CN03136598.1

    申请日:2003-05-22

    IPC分类号: C25C3/12

    摘要: 本发明与铝电解有关,特别涉及金属陶瓷惰性阳极。其特征在于:其结构层次至少为两层;其结构形状为圆棒状、板状、杯状;其陶瓷相采用尖晶石型复合氧化物(AB2O4),金属相为Cu,Ni,Co,Cr,Fe,Ag,Pt,Au等单一金属或这些金属元素组成的二元或多元合金。这种梯度功能复合材料在电解环境下具备良好的综合性能,生产中不要周期性地更换阳极,因而生产稳定;改变了现行铝电解槽结构,降低极距,提高产能,大幅度降低铝锭生产成本,环境大为改善;实现了铝电解生产过程的低能耗,无污染,低成本等目标。

    铝电解用梯度功能金属陶瓷材料

    公开(公告)号:CN1291066C

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN03136598.1

    申请日:2003-05-22

    IPC分类号: C25C3/12

    摘要: 本发明与铝电解有关,特别涉及金属陶瓷惰性阳极。其特征在于:其结构层次至少为两层;其结构形状为圆棒状、板状、杯状;其陶瓷相采用尖晶石型复合氧化物(AB2O4),金属相为Cu,Ni,Co,Cr,Fe,Ag,Pt,Au等单一金属或这些金属元素组成的二元或多元合金。这种梯度功能复合材料在电解环境下具备良好的综合性能,生产中不要周期性地更换阳极,因而生产稳定;改变了现行铝电解槽结构,降低极距,提高产能,大幅度降低铝锭生产成本,环境大为改善;实现了铝电解生产过程的低能耗,无污染,低成本等目标。

    一种铝电解用高温导电粘结材料

    公开(公告)号:CN1252207C

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN03140521.5

    申请日:2003-05-27

    IPC分类号: C09J9/02 C25C3/08 C25C3/12

    摘要: 本发明与铝电解有关,特别涉及铝电解用的碳素阳极、碳素阴极、惰性阳极、TiB2可润湿性阴极的连接,以及它们与金属导体连接用的高温导电粘结材料,它还适用于其他高温环境下材料间的导电连接,其特征在于:其糊料的配方包括导电功能材料粉末、树脂粘结剂、固化剂、溶剂、增强添加剂和其它添加剂。本发明制备的粘结材料实现了常温固化,具有良好的粘结强度、导电性、抗热震性和高温力学性能;能根据具体应用对象调整其热膨胀性能,保证高温使用过程中不分层、不开裂、不脱落。

    熔盐电解用金属陶瓷惰性阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN1283842C

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN03136924.3

    申请日:2003-05-22

    IPC分类号: C25C3/12 C25C7/02

    摘要: 本发明与有色金属的熔盐电解法提取用电极有关,特别涉及金属陶瓷惰性阳极及其制备方法。其特征在于:先以0.01~100%SnO2、0~99%AB2O4、0~30%MxOy制备SnO2-AB2O4-MxOy陶瓷粉体,AB2O4为具有尖晶石结构的复合氧化物;再以陶瓷相为50~99%SnO2-AB2O4-MxOy陶瓷粉体,金属相为1~50%Ni-Cu-X合金粉末或相应含量的Ni,Cu和X的金属粉末制备金属陶瓷惰性阳极。本发明提高了陶瓷相的导电性能和耐腐蚀性能改善了金属相对陶瓷相的润湿性能,使得金属陶瓷惰性阳极烧结过程中金属相不溢出且分布均匀,达到了材料的致密化效果;避免了金属相的氧化和陶瓷相的离解或被还原,得到具有目标物相和良好性能的金属陶瓷惰性阳极材料。

    一种铝电解用高温导电粘结材料

    公开(公告)号:CN1552788A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN03140521.5

    申请日:2003-05-27

    IPC分类号: C09J9/02 C25C3/08 C25C3/12

    摘要: 本发明与铝电解有关,特别涉及铝电解用的碳素阳极、碳素阴极、惰性阳极、TiB2可润湿性阴极的连接,以及它们与金属导体连接用的高温导电粘结材料,它还适用于其他高温环境下材料间的导电连接,其特征在于:其糊料的配方包括导电功能材料粉末、树脂粘结剂、固化剂、溶剂、增强添加剂和其它添加剂。本发明制备的粘结材料实现了常温固化,具有良好的粘结强度、导电性、抗热震性和高温力学性能;能根据具体应用对象调整其热膨胀性能,保证高温使用过程中不分层、不开裂、不脱落。

    熔盐电解用金属陶瓷惰性阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN1548587A

    公开(公告)日:2004-11-24

    申请号:CN03136924.3

    申请日:2003-05-22

    IPC分类号: C25C3/12 C25C7/02

    摘要: 本发明与有色金属的熔盐电解法提取用电极有关,特别涉及金属陶瓷惰性阳极及其制备方法。其特征在于:先以0.01~100%SnO2、0~99%AB2O4、0~30%MxOy制备SnO2-AB2O4-MxOy陶瓷粉体,AB2O4为具有尖晶石结构的复合氧化物;再以陶瓷相为50~99%SnO2-AB2O4-MxOy陶瓷粉体,金属相为1~50%Ni-Cu-X合金粉末或相应含量的Ni,Cu和X的金属粉末制备金属陶瓷惰性阳极。本发明提高了陶瓷相的导电性能和耐腐蚀性能改善了金属相对陶瓷相的润湿性能,使得金属陶瓷惰性阳极烧结过程中金属相不溢出且分布均匀,达到了材料的致密化效果;避免了金属相的氧化和陶瓷相的离解或被还原,得到具有目标物相和良好性能的金属陶瓷惰性阳极材料。

    一种锂离子电池硫化锑纳米棒负极的制备方法

    公开(公告)号:CN110474049B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910779661.1

    申请日:2019-08-22

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开一种锂离子电池硫化锑纳米棒负极的制备方法,该方法包括以下步骤:称取预设质量的硫化锑和多孔碳,加入到球磨罐中,按预设质量比加入球磨珠,将硫化锑和多孔碳球磨,得到二者的混合料;将得到的混合料在氩气气氛中熔融退火处理,使硫化锑重组,冷却后得到被多孔碳部分或全部包覆的硫化锑纳米棒负极材料。该方法可以直接以天然辉锑矿为电极活性物质,通过与多孔碳材料熔融复合,能够制备得到多孔碳包覆的辉锑矿纳米棒负极。采用该方法制备负极材料,具有突出的优势:成本低、工艺短、调控简单,无“三废”产生,性能优良,适合大规模产业化推广。

    全固态锂电池、石榴石固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN110085910B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910398344.5

    申请日:2019-05-14

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开一种全固态锂电池、石榴石固态电解质及其制备方法,其中,该石榴石固态电解质包括基体,所述基体为石榴石型快离子导体LiaMbLacZrdNeO12,其中M包括Al、Sr、Sc、Ca、Ba、Y中的一种或几种,N包括Ta、Nb中的一种或几种;在基体表面包覆一层固体润滑剂以修饰固态电解质界面,所述固体润滑剂包括WS2、WSe2、NbSe2、NbS2、MoSe2、TaS2、TaSe2、TiS2、TiTe2中的一种或几种。本发明的固态电解质由固体润滑剂与石榴石型快离子导体充分的进行面接触,有助于改善固态电解质晶粒之间及电极/固态电解质界面,从而获得较低的界面阻抗,电池的耐久性和循环性能得到明显提高。

    TiO2纳米阵列限域氧化锑负极的制备方法及负极

    公开(公告)号:CN110474033A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910779623.6

    申请日:2019-08-22

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开一种锂离子电池TiO2纳米阵列限域氧化锑负极的制备方法及负极,该负极包括导电集流体基底、生长在基底上的由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛,以及填充于纳米阵列管道中和微米网格孔洞中的Sb2O3。由于Sb2O3进入TiO2基体的纳米孔阵列和微米网孔中,在充放电过程中能够为Sb2O3的体积膨胀提供有向容纳空间,防止Sb2O3脱落丧失活性;TiO2具有一维稳定的导电通路,为复合负极的离子、电子传输提供保障,其本身也具有170mAh·g-1的理论比容量;纳米级的Sb2O3也有利于释放嵌锂应力,缩短离子、电子迁移路径。

    一种基于糖类交联聚合物的固体电解质膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106611873B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201510694822.9

    申请日:2015-10-22

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M10/0565 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了一种基于糖类交联聚合物的固体电解质膜的制备方法及应用,固体电解质膜的制备方法是将糖类化合物与含有可与羟基反应活性官能团的交联剂进行交联反应,得到基体聚合物;所得基体聚合与锂盐以及含有羟基、巯基、磺酸基、磷酸基以及羧基等活性基团的高分子粘结剂通过溶液形式混合、干燥固化,得到固体电解质膜;该制备方法简单、成本低,制得的固体电解质膜用于锂电池,具有容量大、循环性能好的特点,扩大了锂离子电池材料的选择范围和应用领域。