-
公开(公告)号:CN110265645A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910555889.2
申请日:2019-06-25
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
-
公开(公告)号:CN110265645B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910555889.2
申请日:2019-06-25
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
-
公开(公告)号:CN110699107B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910973122.1
申请日:2019-10-14
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C10C3/02
摘要: 本发明公开了一种煤沥青临氢催化‑供氢处理制备可纺中间相沥青的方法,步骤如下:(1)将助剂添加到煤沥青中,在高温临氢条件下促使原生无机矿物原位形成分散性催化剂,对煤沥青进行临氢催化处理,反应后减压蒸馏除去低沸点馏分获得一次氢化沥青;(2)将供氢剂添加到一次氢化沥青中,在高温临氢条件下进行临氢催化‑供氢协同处理,减压蒸馏除去低沸点馏分获得二次氢化沥青;(3)将二次氢化沥青脱除喹啉不溶物获得精制氢化沥青;(4)精制氢化沥青经热聚合反应制得可纺中间相沥青。本发明临氢催化‑供氢联合处理可有效调控中间相沥青的形成与转化,所得可纺中间相沥青品质优良、软化点适中、中间相含量高,可应用于高性能沥青基碳纤维的制备。
-
公开(公告)号:CN109817915B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910047221.7
申请日:2019-01-18
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料及其制备方法,在该复合材料中,纳米铁化合物均匀分散覆载或内嵌于中间相碳微球,且纳米铁化合物质量分数为0.1%‑10%。制备方法为:将油溶性铁前驱体和硫助剂均匀分散于沥青中,在合适温度、压力、惰性气氛保护的条件下进行热聚合反应,产物分离后获得复合材料前驱体,进一步炭化制得纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料。本发明优点在于油溶性铁前驱体原位形成均匀分散的纳米颗粒,促使形成优质的中间相碳微球复合材料,且可调控产品收率和粒径。本发明复合材料制得的锂离子电池负极材料具有良好的电化学特性。
-
公开(公告)号:CN110699107A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910973122.1
申请日:2019-10-14
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C10C3/02
摘要: 本发明公开了一种煤沥青临氢催化-供氢处理制备可纺中间相沥青的方法,步骤如下:(1)将助剂添加到煤沥青中,在高温临氢条件下促使原生无机矿物原位形成分散性催化剂,对煤沥青进行临氢催化处理,反应后减压蒸馏除去低沸点馏分获得一次氢化沥青;(2)将供氢剂添加到一次氢化沥青中,在高温临氢条件下进行临氢催化-供氢协同处理,减压蒸馏除去低沸点馏分获得二次氢化沥青;(3)将二次氢化沥青脱除喹啉不溶物获得精制氢化沥青;(4)精制氢化沥青经热聚合反应制得可纺中间相沥青。本发明临氢催化-供氢联合处理可有效调控中间相沥青的形成与转化,所得可纺中间相沥青品质优良、软化点适中、中间相含量高,可应用于高性能沥青基碳纤维的制备。
-
公开(公告)号:CN111718740B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010602746.5
申请日:2020-06-29
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 鞍钢化学科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种溶剂协同氢化制备的可纺中间相沥青、制备方法及应用,用弱供氢溶剂萃取除去沥青原料中的不溶物,加入强供氢溶剂,协同进行加氢处理得到改性沥青,再脱除轻组分得到可纺中间相沥青。该方法原料来源广泛,成本低廉,制备过程简单,不需要使用催化剂;制得的中间相沥青软化点240~280℃,中间相含量>95%,具有大广域流线型光学织构,可连续纺丝2000m以上;中间相沥青熔融纺丝,经预氧化、碳化处理后得到的沥青基碳纤维具有优良的力学性能。
-
公开(公告)号:CN110931747A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911233050.3
申请日:2019-12-05
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种核壳结构硅/中间相炭微球复合负极材料及制备方法,制备方法包括:(1)将分散型碳包覆纳米硅和中间相沥青机械共混均匀;(2)将上述共混物置于高温炭化炉或反应釜中进行热处理,将热处理产物粉碎、分筛得到一定粒径范围的混合物颗粒;(3)将上述混合物颗粒加入硅油中置于反应釜高温搅拌,反应后分离得到硅/中间相炭微球前驱体;(4)前驱体经过不熔化、炭化处理获得核壳结构硅/中间相碳微球复合材料。本发明核壳结构硅/中间相碳微球复合材料,具有中空纳米笼封装硅单元,且此单元内嵌于炭微球的湍流状碳层织构中;用于锂离子电池负极材料充放电比容量高,且倍率性能、循环稳定性、导电性和机械稳定性优异。
-
公开(公告)号:CN109817915A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910047221.7
申请日:2019-01-18
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料及其制备方法,在该复合材料中,纳米铁化合物均匀分散覆载或内嵌于中间相碳微球,且纳米铁化合物质量分数为0.1%-10%。制备方法为:将油溶性铁前驱体和硫助剂均匀分散于沥青中,在合适温度、压力、惰性气氛保护的条件下进行热聚合反应,产物分离后获得复合材料前驱体,进一步炭化制得纳米铁化合物/中间相碳微球复合材料。本发明优点在于油溶性铁前驱体原位形成均匀分散的纳米颗粒,促使形成优质的中间相碳微球复合材料,且可调控产品收率和粒径。本发明复合材料制得的锂离子电池负极材料具有良好的电化学特性。
-
公开(公告)号:CN110931747B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911233050.3
申请日:2019-12-05
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种核壳结构硅/中间相炭微球复合负极材料及制备方法,制备方法包括:(1)将分散型碳包覆纳米硅和中间相沥青机械共混均匀;(2)将上述共混物置于高温炭化炉或反应釜中进行热处理,将热处理产物粉碎、分筛得到一定粒径范围的混合物颗粒;(3)将上述混合物颗粒加入硅油中置于反应釜高温搅拌,反应后分离得到硅/中间相炭微球前驱体;(4)前驱体经过不熔化、炭化处理获得核壳结构硅/中间相碳微球复合材料。本发明核壳结构硅/中间相碳微球复合材料,具有中空纳米笼封装硅单元,且此单元内嵌于炭微球的湍流状碳层织构中;用于锂离子电池负极材料充放电比容量高,且倍率性能、循环稳定性、导电性和机械稳定性优异。
-
公开(公告)号:CN111718740A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010602746.5
申请日:2020-06-29
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 鞍钢化学科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种溶剂协同氢化制备的可纺中间相沥青、制备方法及应用,用弱供氢溶剂萃取除去沥青原料中的不溶物,加入强供氢溶剂,协同进行加氢处理得到改性沥青,再脱除轻组分得到可纺中间相沥青。该方法原料来源广泛,成本低廉,制备过程简单,不需要使用催化剂;制得的中间相沥青软化点240~280℃,中间相含量>95%,具有大广域流线型光学织构,可连续纺丝2000m以上;中间相沥青熔融纺丝,经预氧化、碳化处理后得到的沥青基碳纤维具有优良的力学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-