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公开(公告)号:CN118620127A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410806160.9
申请日:2024-06-21
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K7/18 , H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种双层结构磁性粉末复合有机凝胶吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域。该双层结构磁性粉末复合有机凝胶吸波材料由凝胶基体以及负载在所述凝胶基体上的吸波剂组成;所述吸波剂为磁性粉末,所述磁性粉末与凝胶基体形成分层结构,分别为阻抗匹配层和吸收层。该吸波材料由凝胶预聚液经聚合反应得到,所述凝胶预聚液包括磁性粉末、聚合物单体、有机溶剂、交联剂和引发剂。本发明的双层结构磁性粉末复合有机凝胶吸波材料具有较好的宽频吸收性能,尤其在C波段,表现出十分优异的带宽和强吸收效果。同时其柔韧性与粘附性能够适应多种吸波应用场景,并且其制备方法简单,成本较低,有望实现大批量生产,具有较高的经济价值。
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公开(公告)号:CN115347155A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210796769.3
申请日:2022-07-05
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种硅基复合电极材料的及制备方法,该硅基复合电极材料包括:硅、碳化硅和中间相碳微球,所述硅基复合材料为片层叠加结构,通过中间相碳微球进行包覆,提升其结构稳定性及导电性,并缓解硅基材料在脱嵌锂过程中产生的体积膨胀。本发明提供的硅‑碳化硅‑中间相碳微球复合电极材料在循环300次后容量保持率为80~90%,首次库伦效率为81.86%,本发明提供的碳化硅能提升硅材料结构稳定性和循环性能,能缓解硅基材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀。本发明制备的硅基复合材料具有循环稳定性好、首效高以及倍率性能好的特点,本发明的原材料简单易得,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN112635730A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011495023.6
申请日:2020-12-17
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用。所述氧化亚硅基负极材料主要由原料通过球磨的方式得到;当原料为氧化亚硅、锡粉与钴粉时,氧化亚硅为原料总质量的30~70%,Sn粉为原料总质量的10~50%,Co粉为原料总质量的5~25%;当原料为氧化亚硅、锡粉、钴粉与碳材料时,氧化亚硅为原料总质量的40~70%,锡粉为原料总质量的10%~30%,钴粉为原料总质量的5%~15%,碳材料为原料总质量的5~30%。本发明还公开了氧化亚硅基负极材料的制备方法。本发明的负极材料具有高可逆容量且较好的首次库伦效率和优异的循环稳定性。所述负极材料用于制备锂离子电池。
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公开(公告)号:CN112452507A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011232156.4
申请日:2020-11-06
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B02C21/00 , B02C17/10 , B02C17/14 , B22F9/14 , B22F9/04 , C01G41/02 , C01B32/21 , C01B32/949
摘要: 本发明公开了一种连续低温等离子体粉末处理和球磨生产装置及其方法。所述装置包括粉末循环输送管道系统、球磨机、低温等离子体放电管道、真空出料系统和可控制气氛系统四个组成部分;本发明利用粉末循环输送系统,将待处理粉末在可控的气压和流转速度下在管道中循环输送,在此过程中,一方面在粉末管道输送过程中引入球磨机,对物料粉末进行球磨细化或者合金化;另一方面在部分粉末输送管道中引入介质阻挡放电结构,对管道中的流转的球磨粉末进行等离子体放电处理。它是基于普通粉末循环输送技术基础上,实现管道中的近常压放电等离子体协同机械球磨共同处理粉末。本发明也可用于对常规金属、高分子或者氧化物粉末进行的表面循环改性处理。
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公开(公告)号:CN108258224B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810058406.3
申请日:2018-01-22
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法,先采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法混合前驱体和锂源,将均匀混合后的粉体煅烧得到三元正极材料,再将三元正极材料与纳米级金属氧化物粉体按比例混合,将混合料进行放电球磨,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明通过合理调整球粉质量比和球磨机转速,只需采用一步放电球磨,无需繁琐的化学合成或者热处理便可制备出表面包覆金属氧化物的三元正极材料,该方法既提高了正极材料表面的导电性,同时有效抑制了正极表面与电解液的反应,从而使其循环稳定性得到改善,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107624830B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710794945.9
申请日:2017-09-06
申请人: 华南理工大学
摘要: 一种新型智能揉压式和面机,包括机身、预混室、搅拌室,预混室、搅拌室由上至下安装于机身上,用于混合的预混室和用于搅拌、和面的搅拌室之间相连通;搅拌室包括搅拌缸体、电机、搅拌部、揉压部,搅拌部、揉压部设于搅拌缸体内,设于搅拌缸体外的电机驱动搅拌部和揉压部转动;揉压部设于搅拌部的上方,揉压部的转动方向和搅拌部的转动方向相垂直,搅拌部在搅拌面团的同时将面团向上传送,转动的揉压部对向上传送的面团进行揉压。本发明具有揉压的力度和面积都更大、揉压效果更好、揉压后的面团的口感更好等优点。本发明属于食品加工机械技术领域。
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公开(公告)号:CN106191609B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610771934.4
申请日:2016-08-30
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种高性能双尺度结构WC‑Co硬质合金的制备方法,先通过搅拌混合的方式分别得到含细颗粒W的W‑C‑Co粉末及含粗颗粒W的W‑C‑Co粉末;再通过调控氩气氛围等离子放电辅助球磨的相应工艺参数对球磨后W‑C‑Co复合粉末中的W团聚体大小形态进行了控制,分别得到含细小形态W团聚体的W‑C‑Co复合粉末及含粗大形态W团聚体的W‑C‑Co复合粉末;然后将上述两种粉末的混合粉末为烧结原料,压制成型后,置于高温环境中直接碳化烧结。本发明不但简化了双尺度结构WC‑Co硬质合金制备过程,缩短了生产周期,降低了能耗,而且优化了硬质合金的力学性能,使硬质合金同时兼顾了高硬度、高强度、高韧性的性能要求。
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公开(公告)号:CN107316989A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710348570.3
申请日:2017-05-17
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种锡硫化物/硫/少层石墨烯复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将锡粉、硫粉和膨胀石墨加入球磨罐中混合后,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到所述锡硫化物/硫/少层石墨烯复合材料;在锡粉、硫粉和膨胀石墨的混合物中,所述膨胀石墨的质量分数为20%~80%,锡粉和硫粉的摩尔比为1:1~1:4,球磨的球料比为30:1~70:1,球磨时间为10h~40h。将该复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,表现出优越的电化学性能,具有高容量和优异的循环性能和倍率性能。本发明原材料来源广泛,制备方法简单,成本低廉,易于大规模生产,且对环境无污染。
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公开(公告)号:CN106702247A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611070625.0
申请日:2016-11-29
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: C22C1/055 , C22C29/067 , C22C29/08
摘要: 本发明公开了一种可调控板状WC晶粒排列状态的硬质合金的制备方法,按合金的理论成分计,称取的W粉由两种颗粒大小明显不同的W原料以一定的重量比例所组成,并称取石墨粉及Co粉;通过调节行星式球磨的工艺参数先对W‑C‑Co粉末进行行星式球磨;然后再通过调控等离子体辅助球磨,获得由小尺寸片层状W薄片与大尺度片层状W薄片共同组成的W‑C‑Co复合粉末;随后将球磨粉末进行压制成型,经高温原位碳化烧结得到致密的板状WC晶粒硬质合金。本发明不仅制备工艺简单,耗能低,而且可实现烧结块体中板状WC排列取向程度的调控,进一步优化了板状WC晶粒WC‑Co硬质合金的力学性能,使硬质合金具有优良的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN106399732A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610855304.5
申请日:2016-09-27
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: C22C1/0416 , B22F1/0081 , B22F3/02 , B22F3/1007 , B22F3/24 , B22F2003/248 , B22F2998/10 , C22C21/003 , C22F1/04 , B22F1/0003
摘要: 本发明公开了一种粉末烧结制备Al-Sn基轴瓦合金的方法,将Al、Sn等原始粉末以及预处理后的Si等粉末按一定重量百分比进行混合,然后经球磨处理,获得Al-Sn-Si纳米晶合金粉末,上述合金粉末经“预冷压+烧结+冷轧+再结晶退火”工艺制备出全致密Al-Sn基轴瓦合金。本发明制备的Al-Sn基轴瓦合金具有双尺度结构,即在超细晶Al基体中分布有微米粗晶Al相,这种双尺度结构具有强度和塑性配合的可调控性。本发明解决了在粉末烧结Al-Sn基轴承合金和轴瓦带材在工业应用过程中所产生的难烧结、不致密等关键问题,易实现了产业化生产。
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