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公开(公告)号:CN117673325A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311835969.6
申请日:2023-12-28
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 龙子湖新能源实验室
IPC分类号: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种高比容量氧/硫共掺杂多孔碳负极材料及其制备方法和应用,制备方法为:将沥青和硫助剂放入反应釜中,充入一定压力的氧气和氮气混合气体后,进行热搅拌氧/硫共掺杂聚合反应,得到改性聚合沥青;将上述改性聚合沥青和微米级熔盐模板进行研磨混合后,在氮气保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤,过滤真空干燥获得钠离子电池用高比容量氧/硫共掺杂多孔碳负极材料,所制备氧/硫共掺杂碳负极材料具有超薄碳纳米片组成的蜂窝状多孔框架,以及较高边缘杂原子掺杂含量,本发明制备方法工艺流程简便,用于钠离子电池负极展现了高比容量和优良倍率和循环性能。
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公开(公告)号:CN118085912A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410112999.2
申请日:2024-01-26
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C10C3/04 , C10C3/02 , C10C3/06 , C10C3/08 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C08J3/24 , C08L95/00
摘要: 本发明涉及锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种梯度氧化交联聚合制备包覆沥青的方法和应用。首先对原料沥青进行提纯处理得到精制沥青,然后将精制沥青加入反应釜中进行两级梯度氧化交联聚合处理,向反应釜底部持续通入氧化交联气体,在含氧催化剂的存在下,进行一级低温氧化交联预聚合得到预聚合物料,接着进行二级高温氧化交联深度聚合后得到高软点包覆沥青。本发明通过梯度氧化交联聚合处理,制备的包覆沥青具有各向同性和高软化点的特性,可满足锂离子电池负极材料用高软化点包覆沥青应用场景需求。
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公开(公告)号:CN118183694A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410310448.7
申请日:2024-03-19
申请人: 龙子湖新能源实验室 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种高比容量氧/硫共掺杂沥青衍生碳微球负极材料及其制备方法和应用,制备方法为:将十二烷基苯磺酸钠和硅油加入到反应釜中搅拌均匀;然后将沥青进行破碎,得到粒径大小为5~20μm的沥青粉末;将得到的乳液与破碎后的沥青粉末一起放入反应釜中搅拌加热,并将混合空气通入乳液底部鼓泡进行氧化,多次洗涤并烘干;最后将黑色粉末和硫助剂混合均匀并在氮气氛围下碳化,制得钠离子电池高比容量氧/硫共掺杂沥青衍生碳微球负极材料。本发明制备方法通过二次分子交联方式制备氧/硫共掺杂沥青衍生碳微球,在氧交联的辅助下轻松实现球状结构,在硫交联的作用下,实现储钠性能的提升,有利于工业化的大规模生成和应用。
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公开(公告)号:CN115340083B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210993611.5
申请日:2022-08-18
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
IPC分类号: C01B32/05
摘要: 本发明提出了一种小粒径沥青基炭微球及其制备方法,属于球形炭材料制备的技术领域,用以解决当前各向同性炭微球制备工艺流程复杂,成本较高的技术问题。制备方法包括以下步骤:将煤沥青和石油沥青进行混合均匀,得到混合物;将混合物在惰性气体保护下搅拌共混反应,反应结束后获得共混沥青,随后将共混沥青由洗涤剂萃取分离,获得小粒径沥青基炭微球前驱体。小粒径沥青基炭微球前驱体进行预氧化和炭化,获得小粒径沥青基炭微球。本发明在制备炭微球前驱体的过程中,仅有反应原料的参与,不需要额外使用溶剂或添加剂,且制备时间短,工艺简单。此外,本发明所制备沥青基炭微球粒径仅0.5‑3.0µm,粒径较小,均匀度好。
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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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN114940918B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210404871.4
申请日:2022-04-18
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
摘要: 本发明属于碳材料制备技术领域,涉及中间相沥青的制备,具体涉及一种加氢尾油制备的中间相沥青及其方法。将加氢尾油在高压釜中预聚合,减压蒸馏脱除轻组分油得到预缩聚沥青;在预缩聚沥青中加入共炭化沥青进行高温高压热聚合,得到中间相沥青。加氢尾油预缩聚后与沥青共炭化,有利于氢转移,能有效调控中间相沥青分子组成和有序结构,增大碳收率。本发明方法中加氢尾油来源广泛,成本低廉,中间相沥青制备过程简单,不需要使用催化剂。制得的中间相沥青软化点260 300℃,中间相含量>95%,具~有大广域流线型光学织构,且能作为中间相沥青基碳纤维前驱体应用在中间相沥青基碳纤维制备上。
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公开(公告)号:CN115159899B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210992953.5
申请日:2022-08-18
申请人: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 河南九一环保科技股份有限公司
摘要: 本发明提出了一种冷拌沥青混合料及其制备方法和应用,属于沥青路面材料的技术领域,用以解决冷拌沥青混合料早期固化强度差的技术问题。冷拌沥青混合料包括以下质量份的组分:5‑10份冷拌沥青液、1‑5份固化剂和100份集料;所述冷拌沥青液包括质量比例为100:(10‑40)的基质沥青和反应型冷拌稀释剂;所述反应型冷拌稀释剂由环氧活性稀释剂与氨基酸反应合成。本发明还公开了冷拌沥青混合料的制备方法。本发明冷拌冷铺沥青混合料可通过反应型冷拌稀释剂调控固化过程,提升冷拌沥青混合料的早期固化强度,可应用路面坑槽冷补、薄面罩层及路面冷铺工程等领域。
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公开(公告)号:CN113860800B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111228120.3
申请日:2021-10-21
申请人: 郑州大学 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC分类号: C04B26/26
摘要: 本发明公开了一种压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料及其制备方法,属于沥青技术领域,解决了现有的水性环氧乳化冷拌沥青混合料和溶剂型环氧冷拌沥青混合料由拌合至摊铺碾压的可操作容留时间较短且可控性差的问题。压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料的原料包括:溶剂型冷拌改性沥青、油溶性微胶囊和集料;其中,所述油溶性微胶囊包括芯材和包覆所述芯材的壁材;所述壁材的材料为硬酯酸甘油酯、石蜡、二氧化硅或硅酸盐水泥的一种或多种。本发明的压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料容留时间长,且容留时间可调控,适用性强。
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