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公开(公告)号:CN115881903A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211102220.6
申请日:2022-09-09
申请人: 山东能源集团有限公司 , 北京化工大学 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
摘要: 本发明提供了一种用于锂离子电池负极的硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将纳米硅与粘结液混合,得到含硅粘结液;B)将含硅粘结液与石墨材料通过高速剪切湿法造粒,得到前驱体颗粒;C)将所述前驱体颗粒进行高温碳化,得到硅碳复合材料。本发明利用高剪切湿法造粒技术将纳米硅和石墨材料组装制备成硅碳复合材料。本发明提供的制备方法简单,利于调控,得到的材料作为锂离子电池负极材料使用具有较高的容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114873579A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210503003.1
申请日:2022-05-10
申请人: 山东能源集团有限公司 , 北京化工大学常州先进材料研究院 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C01B32/05 , C01B32/184 , C01B32/194 , H01M4/36 , H01M4/62
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种复合炭微球、其制备方法及应用。本发明采用氧化石墨烯为包覆材料,利用石墨烯的柔性结构,将石墨烯包覆在淀粉表面,再经过稳定化、炭化工艺处理,制备了淀粉基炭微球。与现有工艺制备的淀粉炭微球相比,本发明中石墨烯可以紧密包覆在淀粉颗粒表面,使淀粉颗粒之间相互隔开,避免了高温炭化中的融并和发泡问题,同时增加了低温稳定化过程,将淀粉中的大部分水分除去,解决了大规模炭化过程中的安全问题和高能耗问题,制备的淀粉炭微球可以保持完整的球形形貌。与传统制备淀粉炭微球工艺相比,经过石墨烯包覆后的稳定化过程时间大大缩短。同时,制备的复合碳微球电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN114420910A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210059421.6
申请日:2022-01-19
申请人: 山东能源集团有限公司 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
摘要: 本发明提供了一种具有核壳结构的氮掺杂硅炭复合材料及其制备方法。本发明提供的制备方法,先将苯胺单体、纳米硅粉分散到酸液中,再与过氧化氢溶液和引发剂溶液混合进行水热反应,形成聚苯胺包覆的纳米硅材料,最后再进行炭化处理,得到具有核壳结构的聚苯胺包覆的纳米硅材料。本发明通过一步水热反应和一步炭化即可,无需多个复杂繁琐步骤,而且不需要模板剂或刻蚀剂来辅助形成核壳,且条件温和,大大简化了制备过程和操作难度,降低了制备成本,且由于未使用模板剂或刻蚀剂从而避免了对这些试剂的后期处理;而且,本发明的制备方法,还能够保证材料的电化学性能,使材料表现出优异的电化学储能性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114751843A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN114751843B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN114420910B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210059421.6
申请日:2022-01-19
申请人: 山东能源集团有限公司 , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
摘要: 本发明提供了一种具有核壳结构的氮掺杂硅炭复合材料及其制备方法。本发明提供的制备方法,先将苯胺单体、纳米硅粉分散到酸液中,再与过氧化氢溶液和引发剂溶液混合进行水热反应,形成聚苯胺包覆的纳米硅材料,最后再进行炭化处理,得到具有核壳结构的聚苯胺包覆的纳米硅材料。本发明通过一步水热反应和一步炭化即可,无需多个复杂繁琐步骤,而且不需要模板剂或刻蚀剂来辅助形成核壳,且条件温和,大大简化了制备过程和操作难度,降低了制备成本,且由于未使用模板剂或刻蚀剂从而避免了对这些试剂的后期处理;而且,本发明的制备方法,还能够保证材料的电化学性能,使材料表现出优异的电化学储能性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113620272B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110783276.1
申请日:2021-07-12
申请人: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 山东能源集团有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/05
摘要: 一种钠离子电池负极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。将淀粉与炭黑按一定比例机械混合均匀,然后在马弗炉中200‑260℃进行稳定化处理,最后在氮气氛围内800‑1600℃高温炭化,获得淀粉基炭微球。添加的炭黑颗粒均匀的分散在淀粉颗粒表面,将淀粉颗粒相互分开,使其在稳定化过程中受热均匀,有利于淀粉分子脱水反应和分子链的断裂,避免了高温炭化过程中的发泡和融并问题,保持淀粉颗粒球形形貌的完整性。本发明具有原料绿色环保并且可再生,制备工艺简单,将该材料作为钠离子电池负极材料时,显示出高的可逆容量和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN113620272A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110783276.1
申请日:2021-07-12
申请人: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 山东能源集团有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
摘要: 一种钠离子电池负极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。将淀粉与炭黑按一定比例机械混合均匀,然后在马弗炉中200‑260℃进行稳定化处理,最后在氮气氛围内800‑1600℃高温炭化,获得淀粉基炭微球。添加的炭黑颗粒均匀的分散在淀粉颗粒表面,将淀粉颗粒相互分开,使其在稳定化过程中受热均匀,有利于淀粉分子脱水反应和分子链的断裂,避免了高温炭化过程中的发泡和融并问题,保持淀粉颗粒球形形貌的完整性。本发明具有原料绿色环保并且可再生,制备工艺简单,将该材料作为钠离子电池负极材料时,显示出高的可逆容量和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN113562721A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110958107.7
申请日:2021-08-20
申请人: 北京化工大学 , 山东能源集团有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明提供一种沥青基炭微球的制备方法。先将原料沥青溶于溶剂当中,将得到的沥青溶液放入水热釜中,设置温度区间为100℃至250℃,保温30min‑96h,最后通过洗涤,即得沥青基微球。随后进行不同温度惰性气体保护下的高温炭化得到沥青基炭微球。使用沥青基炭微球电极材料的锂离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为360‑410mA h g‑1,远高于炭化沥青的放电比容量比容量(350mA h g‑1),电流密度从0.1A g‑1逐渐增大到1A g‑1时,比容量保持率在75%左右。表现了良好的倍率性能和循环性能。使用沥青基炭微球电极材料的钠离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为250mA h g‑1。
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公开(公告)号:CN117039018A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311167420.4
申请日:2023-09-11
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学 (华东) , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,尤其涉及一种碳薄膜、其制备方法及应用。碳薄膜的制备包括:A)将棉纤维材料与碱液混合,进行造孔处理;B)与酸液混合,清洗后,得到棉纤维基材;C)与锆盐乙醇溶液混合,超声处理后,在60~70℃浸泡;D)在200~250℃进行预氧化,得到预氧化碳薄膜;E)在保护气气氛下,将所述预氧化碳薄膜加热至900~1100℃,保温;在保护气气氛的条件下,再通入甲烷气体,升温至1100~1400℃,保温;F)与酸溶液混合后,清洗,干燥,得到碳薄膜。本发明的制备条件更为缓和,制备工艺简单,制得的碳薄膜的导电性、孔隙率、疏水性能较优,可以代替市面上碳纤维布作为燃料电池的气体扩散层。
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