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公开(公告)号:CN118880140A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411385115.7
申请日:2024-09-30
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高耐蚀阻燃高导热压铸镁合金及其制备方法。压铸镁合金中各组分的重量百分比为Zn:0.3~1.2%、La:2.0~3.5%、HRE:0.2~0.6%、Zr:0.3~0.6%、Ca:0.1~0.3%、Fe≤0.005%、Cu≤0.01%、Ni≤0.001%,HRE为重稀土元素Y和Gd中的任意一种,余量为Mg。所述压铸镁合金物相包括α‑Mg基体相、La2Mg17相、长周期结构X相‑Mg12HREZn及Zr颗粒相,具有128~143 W·(m·K)‑1的导热系数、880℃以上的燃点及在3.5wt%NaCl溶液中腐蚀速率为0.047~0.083mg/cm2/day的耐蚀特性,细晶强化和第二相强化效应使得镁合金具有160MPa以上的屈服强度。本发明的方法可以用成分复杂、含有较多杂质的回收废镁作为原料制造高耐蚀阻燃高导热压铸镁合金,制造成本低。
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公开(公告)号:CN118634866B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411107567.9
申请日:2024-08-13
申请人: 山东海化集团有限公司
摘要: 本发明公开了用于二氧化碳甲烷化的高熵合金氢化物催化剂及其制备方法;本发明属于能源与环境催化领域,具体涉及高性能二氧化碳甲烷化高熵合金氢化物催化剂及其制备方法。本发明利用高速高压气雾化原位反应工艺,制备得到表面包覆氮化镁薄膜的二氧化碳甲烷化高熵合金氢化物催化剂,该高熵合金氢化物催化剂由高熵合金氢化物相和氮化镁相组成;所述高熵合金氢化物为MgCuNixTiY氢化物,MgCuNixTiY氢化物为单相体心立方BCC晶体结构的球状颗粒,所述氮化镁为包覆在高熵合金氢化物球状颗粒表面的薄膜,膜层粗糙、凹凸不平且不连续。该催化剂具有优异的常压低温二氧化碳甲烷化催化性能及催化寿命。
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公开(公告)号:CN118852263A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411351274.5
申请日:2024-09-26
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC分类号: C07F9/6574 , H01M10/0567
摘要: 本发明公开了一种三草酸磷酸钠的制备方法,涉及钠离子电池技术领域。将草酸钠溶于乙腈中,然后加入五氯化磷加热反应。反应完成后,过滤,滤液减压蒸馏、真空干燥得到三草酸磷酸钠晶体。本发明一步法便可以合成三草酸磷酸钠,反应原料便宜且易得,成本低;提纯的步骤只需过滤、减压蒸馏,方法简单,收率高;制备的三草酸磷酸钠纯度高,杂质含量少。三草酸磷酸钠作为钠电池电解液添加剂,比常用的添加剂具有更优异的性能,具有广阔的产业化前景。
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公开(公告)号:CN118788313A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411261337.8
申请日:2024-09-10
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚醚胺改性层状硅酸盐及其制备方法和应用,属于改性硅酸盐材料的制备与应用技术领域。以天然的或化学合成的具有2:1型结构的层状硅酸盐作为无机载体,以聚醚胺作为有机胺化剂,控制层状硅酸盐、聚醚胺、去离子水的质量比例在10:2.5~5:50~100,将混合液超声分散后在180‑300℃下水热搅拌反应2‑4h,再进行固液分离、干燥处理,最终得到具有高比表面积、高孔容量的聚醚胺改性层状硅酸盐,制备流程简易,无机载体成本低,适合工业规模化生产,特别适用于吸附捕集二氧化碳等酸性气体,吸附量高,循环稳定性高。
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公开(公告)号:CN118184517B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410594298.7
申请日:2024-05-14
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC分类号: C07C209/86 , B01D36/00 , B01D61/44 , B01D61/48 , B01D17/038 , C07C209/84 , C07C209/00 , C07C211/05
摘要: 本发明公开一种碳酸亚乙烯酯副产物三乙胺盐酸盐回收三乙胺的方法,属于双极膜电渗析和锂电池添加剂技术领域。本发明通过真空干燥提纯三乙胺盐酸盐,经碱性物溶液反应、活性炭二次提纯、过滤分离、一级离心式油水分离器分离、pH调节后,送入双极膜电渗析装置,得到含三乙胺溶液、碱性溶液、盐酸,含三乙胺溶液经二级离心式油水分离器分离,最终实现三乙胺的完全回收。本发明中三乙胺的整体回收率在99%以上,三乙胺纯度在99%以上。本发明的方法实现了资源的高效全利用、高浓度盐酸和碱液、废液的零排放,大大降低了生产成本,具有显著的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN117895190B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410277787.X
申请日:2024-03-12
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC分类号: H01M50/48 , H01M50/474 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种锂硫电池夹层材料及其制备方法和应用,锂硫电池夹层材料由三硫化钼片和四氧化三钴颗粒包覆碳纳米纤维组成,三硫化钼片厚度为6~12nm,四氧化三钴颗粒的当量直径为80~400nm,碳纳米纤维直径0.9~1.2μm,三硫化钼片质量为四氧化三钴颗粒质量的30.7~76.3%,碳纳米纤维质量为锂硫电池夹层材料质量的42.7~85.2%。本发明是通过静电纺丝制备复合纤维膜、碳化、水热和煅烧制得由三硫化钼片和四氧化三钴颗粒包覆碳纳米纤维组成的夹层材料,以吸附多硫化物并确保快速的电化学氧化还原反应动力学。本发明制备的锂硫电池夹层时,优化了电池的电化学性能和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN117334884B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311615662.5
申请日:2023-11-30
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及钾离子电池电极材料的制备方法技术领域,公开了一种掺杂诱导合成双晶相P/M型‑FeS2/C复合材料的方法及应用,其制备方法为将一定量的铁盐加入到水与甘油、其他醇类组成的溶液中,铁盐与醇溶剂形成配合物在界面处组装,通过溶剂热合成的方法在溶剂界面处形成球形结构前驱体。将上述前驱体粉末与二苄基二硫或硫粉在氩气气氛下煅烧,再与磷源在氩‑氢气氛中煅烧,形成P/M型‑FeS2/C复合材料。本发明提供的掺杂诱导所得P/M型‑FeS2/C复合材料,具有更多的界面活性位点和更高的导电性,将其作为负极材料应用于钾离子电池中,该材料表现出优异的电化学性能,在100mAg‑1电流密度下经过200次循环后可逆比容量仍能保持在387.4mAhg‑1。
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公开(公告)号:CN117293302B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311578149.3
申请日:2023-11-24
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池复合正极材料及其制备方法。本发明通过简便的“全干法”合成工艺,制备高熵混合聚阴离子化合物/层状过渡金属氧化物复合正极材料。利用高熵效应稳定聚阴离子化合物三维立体网络晶体结构,拓宽Na+扩散通道路径、降低Na+扩散能垒,减缓高度均一复合材料体系中层状过渡金属氧化物在Na+脱嵌时相变引发的体积变化;同时,复合材料体系中大颗粒度和高致密度的层状过渡金属氧化物颗粒的引入,克服了聚阴离子材料纳米级颗粒尺寸形态和过量导电碳造成的低振实密度和体积能量密度的缺陷,提升了充放电比容量。本发明提供的钠离子电池复合正极材料振实密度高,具有高的比容量及优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117878297A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410278554.1
申请日:2024-03-12
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池负极材料及其制备方法和应用,钠离子电池负极材料由镍/氧化镍异质结构纳米颗粒负载的石墨烯微球组成。首先,将镍源置于2mg/ml石墨烯中超声30~60min,将混合溶液通过喷雾干燥处理得到前驱体;随后将上述前驱体置于保护气氛和300~600℃温度下煅烧,然后在100~300℃的空气气氛下退火制备而成。本发明所涉及的Ni/NiO异质结构结合了两者的优势大大提高材料本征电导率、容量及倍率性能;石墨烯微球表面褶皱具有较大的空隙有利于电解液的浸入,使活性材料与电解液的接触面积增大并缓解自身膨胀,提高稳定性;另一方面,Ni/NiO异质结和石墨烯微球的共同作用显著提高了钠离子电池负极材料的比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN117878296A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410277784.6
申请日:2024-03-12
申请人: 山东海化集团有限公司 , 山东海化股份有限公司
摘要: 本发明属于锂硫电池正极材料的制备技术领域,公开了一种固相转化的锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,所述固相转化的锂硫电池正极材料由纳米花纹状三硫化钼包覆镍碳球状颗粒组成,镍为镍碳球状颗粒质量的10.3~46.7%,纳米花纹状三硫化钼为镍碳球状颗粒质量的4.8~25.9%。本发明用MoS3代替单质硫作为正极材料可促进其氧化还原反应;MoS3的纳米花纹状结构会暴露出丰富的活性位点和复杂的交叉通道系统,有助于电解质的扩散。此外,通过引入中心Mo原子连接体保证了LiyMoSx中间体的形成,以排除长链多硫化锂的形成,从而可以从根本上解决“固‑液‑固”相的氧化还原反应机制问题,从而提高电池的比容量和循环稳定性。
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