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公开(公告)号:CN112038618B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010923462.6
申请日:2020-09-04
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/182 , C01B32/158 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及电化学电源技术领域,具体涉及一种具有空心结构的纳米硅粉聚合球复合负极材料及其制备方法与应用。本发明公开的复合负极材料主要由以下组份按照质量百分比制备而成:碳纳米管或石墨烯1~2%、粘结碳4~5%、沥青碳10~12%和球形纳米硅粉85~81%;通过在聚乙烯吡咯烷酮、球形纳米硅粉和碳纳米管/石墨烯超声分散得到的悬浮液中加入羧甲基纤维素钠和碳酸钙高速搅拌,随后加入去离子水调节悬浮液的固含量,再经喷雾干燥、包覆沥青及高温碳化、稀盐酸处理制得。本发明公开设计一种具有空心结构的纳米硅粉聚合球复合负极材料,以缓解嵌锂过程中的体积膨胀,进而提高电池的循环寿命;且该制备工艺简单,适于推广与应用。
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公开(公告)号:CN114152646A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111274247.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 电子科技大学中山学院 , 桂林电子科技大学 , 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明涉及挥发性有机化合物检测领域,具体涉及一种钼酸盐挥发性有机化合物检测装置,包括绝缘层、电致伸缩部、钼酸盐层、测试电极,电致伸缩部有两个,两个电致伸缩部分别固定连接在绝缘层下表面的两端,钼酸盐层设置在绝缘层上表面的中部,测试电极有两个,两个测试电极设置在绝缘层上,两个测试电极与钼酸盐层固定连接。电致伸缩部产生微振动,导致钼酸盐层表面的纳米凸起产生微振动,使得钼酸盐层与挥发性有机化合物具有更多的接触面积,从而提高了挥发性有机化合物气体的气敏灵敏度。
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公开(公告)号:CN111634949A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010414916.7
申请日:2020-05-15
Applicant: 桂林电子科技大学 , 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 , 电子科技大学中山学院
Abstract: 本发明公开了一种WOx的溶液制备方法及其应用的紫外器件与制备方法,本发明使用溶液法制备WOx溶胶凝胶溶液,制得的WOx溶胶凝胶溶液溶解度高、均匀性好,应用WOx溶胶凝胶溶液制得的紫外器件从左至右依次设置有ITO透明阳极、空穴注入层、CBP空穴传输层、PBD发光层、BPhen电子传输层和LiF/Al电极,WOx层、PEDOT:PSS层或WOx+PEDOT:PSS掺杂层作为空穴注入层,WOx溶胶凝胶稀释溶液、PEDOT:PSS溶液或WOx+PEDOT:PSS混合溶液,在空气中简单的旋涂在ITO透明阳极上,无需氧等离子体处理就可以成膜,特别是这种P型掺杂的空穴注入层具有极大的优越性:精确控制掺杂比例、简易的膜处理和低耗材,而且该空穴注入层使得制备的紫外器件获得了更显著的光电性能。
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公开(公告)号:CN107732192B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710927073.9
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极用硅碳复合材料的制备方法,包括获得含有钝化硅粉、有机碳源、羧甲基纤维素和石墨粉的混合浆料的步骤,该步骤中涉及的钝化硅粉按以下方法进行制备:取球形纳米硅粉,于气氛保护条件下升温至400‑800℃对其进行预热,之后用氧气携带预热纳米硅粉进入气固分离器,所述氧气的进气流量为0.1‑1.5slpm;在预热纳米硅粉进入气固分离器之前,控制预热纳米硅粉与氧气的接触时间≥5min,对气固分离器截留的粉体进行收集,得到钝化硅粉。申请人的试验表明,采用该钝化硅粉和石墨等材料复合化制备成锂离子电池负极用硅碳复合材料时,具有优异的比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN107993740B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201711204622.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高银含量氧化锌压敏电阻电极银浆及其制备方法,包括如下步骤:1)制备玻璃粉:称取原料,混合均匀,进行熔炼,然后取出,水淬、粉碎、球磨、过筛,干燥后过筛得到玻璃粉;2)制备有机载体:称取树脂和有机溶剂,将树脂溶于有机溶剂中,再加入表面活性剂和防沉剂作为助剂,搅拌均匀形成有机载体;3)称取银粉、玻璃粉、金属氧化物粉添加到有机载体中,搅拌均匀,研磨,真空脱气,检测合格即得本发明银浆。
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公开(公告)号:CN106185947B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610577932.1
申请日:2016-07-21
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
IPC: C01B33/021 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米硅粉的制备方法,它是以粗的硅粉为原料,采用惰性气体作为载气,将原料在载气的携带下穿过高频等离子体发生器产生的等离子体送入反应室中,在反应室中的高温等离子区域快速气化,生成的硅原子蒸汽云经过冷却区域时在冷却气流的作用下形成微小的硅颗粒,所得硅颗粒在气流的带动下进入旋风分级室,经分级后较粗的硅颗粒滞留在旋风分级室,较细的硅颗粒被气流带入气固分离室,并最终沉积在气固分离室的过滤器上,收集过滤器上的硅颗粒,即得。本发明采用感应等离子体作为热源,制备过程无电极污染,所制纳米硅粉具备较高的纯度,颗粒形貌为球形或近似球形,比表面积大,表面活性高,流动性和分散性好。
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公开(公告)号:CN107993738A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711206900.1
申请日:2017-11-27
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌压敏电阻用耐老化电极银浆及制备方法,包括如下步骤:1)制备玻璃粉:称取原料,混合均匀,进行熔炼,然后取出,水淬、粉碎、球磨、过筛,干燥后过筛得到玻璃粉;2)制备有机载体:称取树脂和有机溶剂,将树脂溶于有机溶剂中,再加入分散剂和防沉剂作为助剂,搅拌均匀形成有机载体;3)称取银粉、铋粉、玻璃粉、金属氧化物粉添加到有机载体中,搅拌均匀,研磨,真空脱气,检测合格即得本发明银浆。
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公开(公告)号:CN106185947A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610577932.1
申请日:2016-07-21
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
IPC: C01B33/021 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B33/021 , C01P2004/03 , C01P2004/64 , C01P2006/12
Abstract: 本发明公开了一种纳米硅粉的制备方法,它是以粗的硅粉为原料,采用惰性气体作为载气,将原料在载气的携带下穿过高频等离子体发生器产生的等离子体送入反应室中,在反应室中的高温等离子区域快速气化,生成的硅原子蒸汽云经过冷却区域时在冷却气流的作用下形成微小的硅颗粒,所得硅颗粒在气流的带动下进入旋风分级室,经分级后较粗的硅颗粒滞留在旋风分级室,较细的硅颗粒被气流带入气固分离室,并最终沉积在气固分离室的过滤器上,收集过滤器上的硅颗粒,即得。本发明采用感应等离子体作为热源,制备过程无电极污染,所制纳米硅粉具备较高的纯度,颗粒形貌为球形或近似球形,比表面积大,表面活性高,流动性和分散性好。
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公开(公告)号:CN114005574B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111334443.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂海藻酸铵联苯糊的高温电子浆料及其制备方法,属于电子浆料技术领域,具体公开了该电子浆料包括以下重量份数的原料:有机载体7‑12份,导电粉末78‑90份,玻璃相粉体3‑5份;所述有机载体包括有机溶剂、还原剂、分散剂、偶联剂和增稠剂;所述分散剂为海藻酸铵联苯糊。同时公开了依次经过(1)导电粉末预处理、(2)玻璃相粉体的制备、(3)有机载体的制备、(4)浆料的制备最终得到新型高温电子浆料。本发明利用海藻酸铵联苯糊做分散剂和助熔剂,使得高温电子浆料具有环保,导电相分散性能好及玻璃软化温度低的特点,且制备方法简单,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN110590452B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910943293.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: A01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种缓释可降解薄膜包覆药肥的多孔材料的制备方法,包括以下步骤:将草木灰粉碎,在破壁剂、增孔剂中浸泡,进行氨化、碳化,即得多孔材料;将多孔材料浸泡在农药溶液中,超声分散,得到负载农药的多孔材料;将麦皮和淀粉水浴加热,依次加入改性助剂、增塑剂、蒸馏水、成膜助剂、负载农药的多孔材料,搅拌均匀,即完成包覆缓释可降解膜;将完成包覆缓释可降解膜的粉末干燥,过筛,得到缓释可降解薄膜包覆药肥的多孔材料。本发明高效保留了药物长效性,利用可降解环保原料制成缓释薄膜来控制药物的释放以及粘结性,缓释薄膜破损后吸附载体又可作肥料发挥作用,达到药肥长久缓慢释放的效果,减少了药肥的施放次数。
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