具有分级多孔结构的氮磷共掺杂碳电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108584951B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201810682058.7

    申请日:2018-06-27

    摘要: 本发明公开了具有分级多孔结构的氮磷共掺杂碳电极材料的制备方法,采用廉价易得的三聚氰胺等作为碳源、氮源,富含磷的植酸等作为磷源,两种单体在葡萄糖环境的水溶液中反应,形成一种片层状的大型含氮和磷的碳骨架结构,然后用纳米碳酸盐或碳酸氢盐作为模板,镶嵌在层与层之间,通过高温碳化的方法,使其释放出大量CO2进行活化造孔,最后通过稀盐酸除去其中剩余的碳酸盐或氧化物模板,进行二次造孔,得到一类具有大量微孔和介孔结构、高比表面积的氮、磷共掺杂分级多孔碳电极材料,该电极材料在碱性水系电解液中具有较高的比电容和良好的倍率性能。改变碳化温度和碳酸盐模板的用量对碳材料中的杂元素含量和孔结构进行调控,具有一定的商业价值。

    一种沥青混合料的高模量改性剂共混物

    公开(公告)号:CN111747674B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010602311.0

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本发明涉及一种沥青混合料改性用有机‑无机复合材料,具体为一种沥青混合料的高模量改性剂共混物,所述所述高模量改性剂共混物由改性硫酸钙晶须和聚烯烃组成,且所述改性硫酸钙晶和所述聚烯烃的质量比为20~80:20~80。本发明所述的高模量改性剂共混物用于沥青混合料中,可显著提高沥青混合料的抗车辙性能,也能提高沥青混合料的水稳定性及低温抗裂性能,且还具有原料易得和价格低廉等优点。

    一种氮-氧-磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110203902A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910384468.8

    申请日:2019-05-09

    摘要: 本发明公开了一种氮-氧-磷共掺杂高致密微孔碳材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:S1.将壳聚糖完全溶解于甲磺酸中得壳聚糖溶液;S2.将含磷改性剂加入步骤S1得到的溶液中进行搅拌,萃取得前驱体后洗涤;S3.得到的前驱体进行高温煅烧得产物,煅烧完成后自然冷却至室温;S4.将步骤S3中得到的材料用热水洗涤,直至洗涤后的液体pH值为中性;并进行干燥,得产物。本发明的制备方法简单,所制备材料的微孔率高、比表面积大、堆积密度高、异质元素丰富且可控、电化学活性位点丰富,作为超级电容器电极材料具有高的体积比容量和体积能量密度,还能用于锂离子电池、氧还原催化反应催化剂、电化学传感器等领域,本技术适合大规模工业化生产及应用。

    一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104900880B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510298671.5

    申请日:2015-06-03

    IPC分类号: H01M4/62

    CPC分类号: H01M4/62

    摘要: 本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法,它由具有介孔结构的导电剂、硫以及修饰剂组成,所述硫分散于导电剂的孔洞中,所述修饰剂通过化学键合的方式与导电剂的孔口连接,各组分质量比为:导电剂30~59.4%,硫40~60%,修饰剂0.1~10%。其制备方法为采用熔融吸入法将硫灌入导电剂中,得到导电剂/硫复合材料;然后对所得导电剂/硫复合材料进行修饰得到锂硫电池复合正极材料。该复合正极材料不仅可以实现优秀的高倍率稳定性能,并且可以有效降低活性物质的损失以及由多硫化锂的溶解造成的“穿梭效应”所导致的锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响,显著提高锂硫电池的循环性能。

    一种海水淡化装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103693700A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310723554.X

    申请日:2013-12-25

    CPC分类号: Y02A20/128

    摘要: 本发明提供了一种海水淡化装置,至少包括蓄水箱、超声雾化器、气液混合单元、蒸发冷凝单元,以及将上述部件之间互相连通的管道,其中蓄水箱中存储有海水,超声雾化器通过管道连接蓄水箱;气液混合单元由空气压缩机、进气管道以及喷嘴组成;所述的蒸发冷凝单元至少包括蒸发器、微波加热装置、格栅过滤装置、冷凝导流板以及出水管,所述的蒸发器的内部为中空的蒸发腔,微波加热装置安装在蒸发腔的内壁上,格栅过滤装置覆盖在蒸发腔的顶部,冷凝导流板安装在格栅过滤装置的上方,冷凝导流板上设有导流槽。该装置喷出液滴小、雾化液滴均匀性好、蒸发速度快,微波加热法蒸发水的能量利用率高,能够调节雾化颗粒大小,能量利用率提高。

    一种锂硫二次电池的正极片的制备方法

    公开(公告)号:CN103682255A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310727935.5

    申请日:2013-12-25

    IPC分类号: H01M4/139

    摘要: 本发明提供了一种锂硫二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤:将导电剂、电化学活性物质以及正极粘结剂组成混合材料,将混合材料分散于水中并混合均匀,然后涂覆在集流体上,干燥后压片,即可制得锂硫二次电池的正极片,所述的导电剂为碳材料;所述的电化学活性物质为硫;所述的正极粘结剂为磷酸化壳聚糖。本发明提供的正极片中采用磷酸化壳聚糖作为粘结剂,解决了背景技术中的不足,该磷酸化壳聚糖一方面可以作为粘结剂,同时还能够作为吸附剂来吸附多硫化物,以有效地抑制多硫化锂在充放电过程中的溶解。

    一种电池添加剂、含有该添加剂的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103515614A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310464652.6

    申请日:2013-10-02

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/139

    摘要: 本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为碳材料与单糖或由单糖聚合的多糖碳化复合后的产物,所述的单糖及多糖中含有强弧对电子基团。所述的强弧对电子基团为-C=O或-OH。所述的单糖选自葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、糖原以及脱氧核糖。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响。

    一种锂电池正极复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102082260A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201110002503.9

    申请日:2011-01-07

    IPC分类号: H01M4/139

    摘要: 本发明涉及一种锂电池正极复合材料的制备方法,属于电池材料领域。一种锂电池正极复合材料的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:1)按碳材料与单质硫的质量比为1∶(0.01~99.00),选取碳材料和单质硫,备用;将单质硫溶于有机溶剂中形成硫的溶液,硫的溶液的浓度范围为0.01wt%至饱和浓度;将碳材料与硫的溶液混合,得到悬浊液;然后搅拌悬浊液至有机溶剂挥发完全,获得呈块状的材料;2)将上述呈块状的材料干燥,研磨后,得到锂电池正极复合材料。该方法制备的锂电池正极复合材料具有良好的硫分散性、较高的放电比容量和良好的循环性能。

    一种利用发泡镍材料作为集流体的锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN1707831A

    公开(公告)日:2005-12-14

    申请号:CN200510018767.8

    申请日:2005-05-24

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/04 H01M4/08

    摘要: 本发明是一种利用发泡镍材料作为集流体的锂电池及其制备方法。这种锂电池通过超身波、涂覆、轧压或负压吸附方法将活性物质、铜粉、聚四氟乙烯乳液、蒸馏水和乙醇填充入发泡镍电极中获得。本发明锂电池的制备方法主要包括配料、填充、干燥和加压成型等步骤。本发明可显著降低锂电池的电化学极化和改善电极的电子传导途径,改良了电池的大负载工作能力、低温性能及滞后特性等电性能,同时也通过改进电池内部传热模式、提高了电池安全性能。