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公开(公告)号:CN105762349B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610066853.4
申请日:2016-01-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525 , C01G31/02
Abstract: 本发明涉及基于阴离子吸附合成的多壳层金属氧化物空心球及其制备方法和用途。本发明是利用水热法制备的碳球作为模板,通过将碳球模板均匀分散于金属阴离子盐溶液中,并进一步高温焙烧得到具有多壳层结构的金属氧化物空心球;采用该方法制备的空心球,其壳层数可在二到五层之间调变,尺寸及壳壁厚度可控,有效集合了低维纳米材料以及三维空心结构的优势,应用于锂离子电池领域,表现出了优越于纳米片或者单壳层空心球的性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105762349A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610066853.4
申请日:2016-01-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525 , C01G31/02
CPC classification number: H01M4/48 , C01G31/02 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/61 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及基于阴离子吸附合成的多壳层金属氧化物空心球及其制备方法和用途。本发明是利用水热法制备的碳球作为模板,通过将碳球模板均匀分散于金属阴离子盐溶液中,并进一步高温焙烧得到具有多壳层结构的金属氧化物空心球;采用该方法制备的空心球,其壳层数可在二到五层之间调变,尺寸及壳壁厚度可控,有效集合了低维纳米材料以及三维空心结构的优势,应用于锂离子电池领域,表现出了优越于纳米片或者单壳层空心球的性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103247777B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310160823.6
申请日:2013-05-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M2/10
Abstract: 本发明提供了一种应用于锂离子电池的四氧化三钴多壳层空心球负极材料及其制备方法。本发明利用水热法制备的碳球作为模板,通过控制钴盐溶液中水与乙醇的比例,溶液的温度,以及碳球的吸附能力,从而控制碳球中钴离子的数量及其进入深度,制备出了单、双、三及四壳层四氧化三钴空心球。以四氧化三钴多壳层空心球为负极的锂离子电池,具有较大的比表面积和较多的锂离子储存位点,提高了比电容量;同时,适宜的多壳层空腔结构不仅可以调适电极结构和体积变化,而且可以有效地缩短锂离子和电子的传输距离,从而显著提高了循环性能和快速充放电能力。本发明方法操作方便简洁,可控性高,并能显著提高锂离子电池的性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102531036B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110459958.3
申请日:2011-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明提供了一种镁锌铝三元类水滑石化合物,其结构式为MgxZnyAl1-x-y(OH)2(CO3)(1-x-y)/2·mH2O;产品外观呈白色粉状,由片状物组成,粒径在100~200nm。该亚微米级镁锌铝三元类水滑石是采用尿素水解法制备而得的,通过在反应初期加入氢氧化钠可产生大量的成核粒子,缩短了反应时间,并起到调节反应体系pH值的作用;高温下尿素受热分解产生NH3则可保持溶液内部的pH值始终一致,得到粒径分布均匀的类水滑石。该方法操作简便,适用于大规模生产,产率高,产品用作聚氯乙烯热稳定剂显示了优异的热稳定性能。
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公开(公告)号:CN103247777A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310160823.6
申请日:2013-05-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M2/10
Abstract: 本发明提供了一种应用于锂离子电池的四氧化三钴多壳层空心球负极材料及其制备方法。本发明利用水热法制备的碳球作为模板,通过控制钴盐溶液中水与乙醇的比例,溶液的温度,以及碳球的吸附能力,从而控制碳球中钴离子的数量及其进入深度,制备出了单、双、三及四壳层四氧化三钴空心球。以四氧化三钴多壳层空心球为负极的锂离子电池,具有较大的比表面积和较多的锂离子储存位点,提高了比电容量;同时,适宜的多壳层空腔结构不仅可以调适电极结构和体积变化,而且可以有效地缩短锂离子和电子的传输距离,从而显著提高了循环性能和快速充放电能力。本发明方法操作方便简洁,可控性高,并能显著提高锂离子电池的性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101683607B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200810222839.4
申请日:2008-09-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合改性的蒙脱土吸附剂的制备方法,其为在将蒙脱土悬浮液加入到聚合羟基铝柱撑液中,然后再加入聚乙烯醇溶液,在升高的温度下加热搅拌,待混合液冷却后将其水洗至无Cl-,离心、干燥、研磨,得到一粉末产物;在氮气下煅烧,用硫酸回流,洗涤滤出的固体,得到复合改性的蒙脱土吸附剂。本发明通过廉价易得的原料和简单的方法可以获得比表面积高达192m2/g,孔径分布均匀的复合改性的蒙脱土吸附剂,其对含Cd2+溶液进行吸附时的最大吸附量达到27.92mg/g。
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公开(公告)号:CN101823867A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910078958.1
申请日:2009-03-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B32/00
CPC classification number: C04B28/005 , C04B2111/28 , C04B16/0691 , C04B2103/40
Abstract: 本发明涉及一种芳纶纤维掺杂的SiO2气凝胶复合材料的制备方法,该方法使用硅源和醇溶剂混合配制硅溶胶,再掺入芳纶纤维和表面活性剂,静置待其凝胶后,再经老化和溶剂替换,常压下分级干燥,即得所需的芳纶纤维掺杂的SiO2气凝胶复合材料,本方法利用了芳纶纤维具有良好的韧性和机械性能,同时也兼具有优良的绝热性能的特点,将其用来增韧SiO2气凝胶复合材料,从而使得到的SiO2气凝胶复合材料能在兼顾气凝胶优良的隔热性能的前提下,有效地提高复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN103474245B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310432532.8
申请日:2013-09-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明提供了一种应用于染料敏化太阳能电池的氧化锡(SnO2)薄膜电极材料及其制备方法。本发明利用水热法合成的碳球作为模板,通过对碳球模板进行碱处理,增加碳球模板表层对锡离子的吸附量,同时调控前驱体锡盐溶液浓度,制备了最外两壳层相邻的氧化锡多壳层空心球;以该空心球作为染料敏化太阳能电池电极材料,增加了光在薄膜电极内的传输路径,具有优异的光散射能力,提高了染料分子对光的吸收率,从而显著提升了染料敏化太阳能电池的光电转化效率。此外,该合成方法具有一定的普适性,通过改变金属前驱体盐溶液,可制备出最外两壳层相邻的ZnO,TiO2,Co3O4,CuO和Fe2O3多壳层空心球。本发明方法操作方简便、可控性高、具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103137340B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310024874.6
申请日:2013-01-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明涉及一种高效低成本的染料敏化太阳能电池的对电极材料一维CuInS2-ZnS的异质结纳米晶的制备方法,利用Cu2S-ZnS异质结构纳米晶为种子,在高温溶液中引入醋酸铟,产生铟离子进入Cu2S-ZnS异质结的Cu2S铜相,形成CuInS2相;随着时间延长,硫化铜相逐渐转化,最终形成CuInS2-ZnS异质结构纳米材料。采用该方法可制得一维CuInS2-ZnS异质结纳米晶,不同于CuInS2-ZnS固溶体,呈现了非常好的CuInS2-ZnS的两相分离结构,用其制成对电极的染料敏化太阳能电池,光电转换效率超过传统的铂电极电池。本发明采用相分离状态的种子Cu2S-ZnS异质结纳米晶转变成CuInS2-ZnS,避免了CuInS2-ZnS的共溶。通过改变醋酸铟的加入方式、反应时间等条件,能够非常简单地实现对异质结构纳米晶的CuInS2相和ZnS相的尺寸和形貌的调控。本方法工艺流程简单、可控性强。
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公开(公告)号:CN102557105B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110459956.4
申请日:2011-12-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 佛山市高明区(中国科学院)新材料专业中心
Abstract: 本发明提供了一种单分散氧化铈纳米颗粒及其制备方法,以可溶性铈盐、硝酸盐和分散剂为反应原料,以水为溶剂,硝酸盐作为矿化剂,起到控制反应速度的作用,在水热条件下通过控制铈盐溶液的浓度、反应原料的比例、水热时间、水热温度即可制备出结晶性良好的单分散氧化铈纳米粉体,并实现对氧化铈粒径的有效调控。本发明方法所制备的氧化铈纳米粉体尺寸分布均匀、分散性好,制备工艺简单,无需复杂原料设备,易操作、成本低、重复性好。
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