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公开(公告)号:CN114039050A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111281547.X
申请日:2021-11-01
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 , 黑龙江省石墨谷产业集团股份有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01B1/04
摘要: 本发明提供了一种碳化生物质导电浆料及其制备方法和应用,所述碳化生物质导电浆料的制备原料以质量百分比计包括有机碳源1‑10%、分散剂0.5‑5%和溶剂;所述有机碳源包括玉米秸秆、小麦秸秆、水稻秸秆、大豆秸秆或玉米棒芯中任意一种。本发明提供的碳化生物质导电浆料制备得到的二次电池倍率性能好,容量保持率高,稳定性好。
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公开(公告)号:CN114039050B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111281547.X
申请日:2021-11-01
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 , 黑龙江省石墨谷产业集团股份有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01B1/04
摘要: 本发明提供了一种碳化生物质导电浆料及其制备方法和应用,所述碳化生物质导电浆料的制备原料以质量百分比计包括有机碳源1‑10%、分散剂0.5‑5%和溶剂;所述有机碳源包括玉米秸秆、小麦秸秆、水稻秸秆、大豆秸秆或玉米棒芯中任意一种。本发明提供的碳化生物质导电浆料制备得到的二次电池倍率性能好,容量保持率高,稳定性好。
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公开(公告)号:CN106229157A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610680495.6
申请日:2016-08-17
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
摘要: 一种多原子共掺杂纳米碳纤维及其一步制备方法和用途。所述制备方法过程如下:利用干燥细菌纤维素和掺杂剂溶液制备掺杂剂/细菌纤维素前驱体;将前驱体置于管式炉中进行碳化掺杂处理,得到多原子共掺杂的纳米碳纤维。本发明制备方法工艺简单、生产成本低,且易于规模化生产。本发明的方法制成的多原子共掺杂纳米碳纤维在用于超级电容器时获得高比容量和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN117038200A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311030184.1
申请日:2023-08-16
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
IPC分类号: H01B13/00 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/134 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种含有一维碳纳米材料的水系导电浆料及其制备方法和应用,所述制备方法首先将分散剂、稳定剂和水进行混合,再加入一维碳纳米材料进行混合,得到预混合溶液;再将得到的预混合溶液依次进行第一次解离、第一次研磨、第二次解离和第二次研磨,即可得到所述水系导电浆料;所述制备方法利用两次交替进行的解离和研磨,使得到的水系导电浆料在存储过程中不易产生凝胶、粘度反弹小、流动性且分散性较好,进而在使用前无需进行机械搅拌,同时得到的水系导电浆料中的一维碳纳米材料的长度较高,保证了长程导电的优势,具有优异的导电性,进而使得采用其制备得到的锂离子电池具有优异的电学性能。
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公开(公告)号:CN109830685A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910266458.4
申请日:2019-04-03
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01B1/24 , H01B13/00
摘要: 本发明涉及一种复合导电浆料、其制备方法及用途。本发明的复合导电浆料包括由碳纳米管及石墨烯构成的复合材料,所述石墨烯为少层石墨烯(10-20层),所述碳纳米管为多壁碳纳米管。本发明克服了碳纳米管和石墨烯这两种纳米材料分散难的问题,制备得到的复合导电浆料的导电性好,电阻率为32Ω·cm~35Ω·cm。采用本发明的复合导电浆料制备的电极极片的电导率高,能够改善整个电池的导电性和电化学性能,组装成的电池具有很好的快速充放电性能,以及良好的可逆性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117361511A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311332746.8
申请日:2023-10-16
申请人: 黑龙江省石墨谷新材料科技有限公司 , 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
IPC分类号: C01B32/168 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种碳纳米管导电浆料及其制备工艺和应用,所述制备工艺包括先将分散剂、稳定剂和水进行混合,得到分散液,再将得到的分散液和碳纳米管进行混合,得到预混合溶液,最后对得到的预混合溶液进行高能解离和研磨,得到所述碳纳米管导电浆料;采用所述制备工艺可以制备得到兼具分散均匀性高、粘度低、流动性好和固含量高的碳纳米管导电浆料,在保证可以充分发挥碳纳米管本身所具备的长程导电优势的前提下,降低了其在负极材料中的添加量,有助于提升负极材料的能量密度,进而有助于提升包含所述负极材料的锂离子电池的电学性能。
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公开(公告)号:CN109626358A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910079329.4
申请日:2019-01-28
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
IPC分类号: C01B32/17
CPC分类号: C01B32/17 , C01B2202/30
摘要: 本发明涉及一种以钴铝为主要金属杂质的碳纳米管纯化方法及由其纯化后的碳纳米管,所述纯化方法包括:在80~150℃的处理温度下采用由工业硝酸和工业盐酸组成的混酸溶液处理以钴铝为主要金属杂质的碳纳米管,获得纯化后的碳纳米管。本发明通过将处理温度设置为80~150℃,大大降低了现有纯化方法中的加热温度,满足了工业化生产中能耗更低、更节能、操作更安全的要求;同时还实现了工业上的大批量生产,处理能力至少达几百公斤,收率在93%以上;该方法对以钴铝为主要杂质的碳纳米管具有较强的针对性,对钴铝杂质的去除更有效,纯化效率较高。
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公开(公告)号:CN106229161A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610620165.8
申请日:2016-08-01
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
摘要: 一种原位含氮聚合物氮掺杂活性纳米碳纤维及其制备方法和用途。所述制备方法过程如下:在细菌纤维素浆中通过氧化法原位合成含氮聚合物;用活化剂溶液浸泡并过滤;冷冻干燥得到含氮聚合物/细菌纤维素前驱体;将含氮聚合物/细菌纤维素前驱体经碳化处理得到三维网状结构的氮掺杂活性纳米碳纤维。本发明制备方法大大减少了材料的制备步骤,降低了生产成本,操作简单且易于规模化生产。本发明的方法制成的氮掺杂活性纳米碳纤维在用于超级电容器时获得高比容量和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN106057495A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610330286.9
申请日:2016-05-18
申请人: 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种超级电容器柔性电极的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将果壳碳化得到果壳炭化料,将所述果壳炭化料与活化剂湿混干燥,在惰性气氛下进行活化,得到果壳活性炭,之后将果壳活性炭分散在水中得到果壳活性炭分散液;(2)制备还原氧化石墨烯分散液;(3)将步骤(1)的果壳活性炭分散液与步骤(2)的还原氧化石墨烯分散液混合,得到活性炭‑石墨烯分散液;(4)将细菌纤维素用水洗涤,搅拌成浆后,真空抽滤成细菌纤维素膜;之后将步骤(3)得到的活性炭‑石墨烯分散液继续过滤,使活性炭‑石墨烯负载在细菌纤维素膜上,得到超级电容器柔性电极。本发明降低了生产成本,工艺简单,原料易得,成本低廉。
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公开(公告)号:CN117487433A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311484951.6
申请日:2023-11-09
申请人: 黑龙江省石墨谷新材料科技有限公司 , 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
IPC分类号: C09D163/00 , C09D201/02 , C09D5/24 , C09D5/08
摘要: 本发明提供一种水性导静电涂料及其制备方法和应用,所述水性导静电涂料包括A组分和B组分,所述A组分包括水性树脂、石墨烯浆料、碳纳米管浆料和导电钛白粉,所述水性树脂包括环氧类水性树脂和水性碳态笼树脂,所述B组分包括固化剂;通过选择环氧类水性树脂和水性碳态笼树脂搭配作为水性导静电涂料的主要成膜物质,并添加石墨烯浆料、碳纳米管浆料和导电钛白粉三种材料作为导电组分,使最终得到的水性导静电涂料分散十分均匀且成膜后具有优异的导电性、耐化学药品性和防腐性,同时与基材具有优异的粘结性能。
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