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公开(公告)号:CN118108499A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410268647.6
申请日:2024-03-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/453 , B22F1/17 , B22F1/16 , B22F1/145 , B22F1/10 , C23C18/31 , C04B35/28 , C04B35/628 , C25C3/12
摘要: 本发明属于电解铝阳极材料技术领域,具体涉及一种金属陶瓷相粉体及其制备方法和应用、铝电解惰性阳极用陶瓷材料及其制备方法。本发明提供的金属陶瓷相粉体包括金属内核和包覆在金属内核表面的金属包覆层;所述金属包覆层的层数n=1~4;所述金属内核和金属包覆层中的金属元素独立包括铁、镍、钴、锰、铜、铬、铝、镁和锌中的一种或几种。本发明提供的金属陶瓷相粉体是颗粒细而均匀、纯度高的纳米颗粒,性能稳定、尺寸大小均一,具有良好的导电性和电化学稳定性,将其应用于电解铝,可以有效提高其作为阳极材料的性能。
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公开(公告)号:CN118572042A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410469245.2
申请日:2024-04-18
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01M4/1393 , C01B32/205 , C01B32/21 , H01M4/08 , H01M4/587 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M6/06 , H01M4/62
摘要: 本发明公开一种铝电解废旧阴极炭块的高值化利用方法。将铝电解废旧阴极炭块进行预处理,置于活化剂水溶液中持续搅拌,冷冻干燥,焙烧,用酸溶液处理,洗涤,过滤、干燥,得到高缺陷石墨;将高缺陷石墨过筛,按下述方式(i)或方式(ii)进行高值化利用:(i)、将高缺陷石墨与粘结剂、导电剂混合,在溶剂中搅拌均匀,得到浆料;将所得浆料均匀涂覆于铜箔上,真空干燥,压片、裁切,制得锂离子电池负极材料;(ii)、将高缺陷石墨与二氧化锰、电解质溶液以及粘结剂混合,依次通过压片、造粒和筛分,制得锌锰干电池正极材料。本发明通过铝电解废旧阴极炭块预处理后使得其缺陷度增加,可应用于锂离子电池负极和锌锰干电池正极材料,实现了对危废的高值化利用。
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公开(公告)号:CN118258749A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410431498.0
申请日:2024-04-11
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明提供了一种阳极材料腐蚀标准曲线的建立方法及阳极材料使用寿命的测试方法,涉及有色金属熔盐电解技术领域。本发明以熔盐为电解质,在系列标准电流密度下,采用阳极材料标准样品进行若干次循环电解,直至所述阳极材料标准样品达到失效状态,得到系列标准电流密度对应的系列标准失效时间和标准失效阻抗范围;以所述系列标准电流密度为横坐标,所述系列标准失效时间为纵坐标绘制曲线,得到阳极材料腐蚀标准曲线。采用本发明提供的本发明阳极材料腐蚀标准曲线进行阳极材料使用寿命的测试,无需对惰性阳极进行长时间使用寿命测试,大幅度缩短了测试时间,可以在短时间内评价阳极材料的耐蚀性能,为熔盐电解阳极材料的开发提供了便利。
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公开(公告)号:CN117139322B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310910806.3
申请日:2023-07-24
申请人: 郑州大学
摘要: 本申请涉及废旧阴极炭块的废固处理技术领域,具体公开了一种废旧阴极炭块的高值化处理方法,具体包括以下步骤:S1、将废旧阴极炭块置于电解质溶液中,以废旧阴极炭块作为阳极,采用电解法使废旧阴极炭块粉化,得到固液混合物;S2、固液混合物经过固液分离、洗涤和干燥,得到固体粉料;S3、固体粉料经过浮选,得到碳粉矿浆和电解质矿浆;S4、碳粉矿浆经过固液分离和干燥,得到碳粉产品;S5、电解质矿浆经过蒸发和煅烧,得到电解质产品。本申请通过电解法将废旧阴极炭块电解粉化,废旧阴极炭块中的分离纯化后的电解质产品可在铝电解生产中进行循环利用,粉化后的碳粉粒径可达微米级且粒径分布均匀,便于浮选得到高纯度高价值的碳粉。
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公开(公告)号:CN117139322A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310910806.3
申请日:2023-07-24
申请人: 郑州大学
摘要: 本申请涉及废旧阴极炭块的废固处理技术领域,具体公开了一种废旧阴极炭块的高值化处理方法,具体包括以下步骤:S1、将废旧阴极炭块置于电解质溶液中,以废旧阴极炭块作为阳极,采用电解法使废旧阴极炭块粉化,得到固液混合物;S2、固液混合物经过固液分离、洗涤和干燥,得到固体粉料;S3、固体粉料经过浮选,得到碳粉矿浆和电解质矿浆;S4、碳粉矿浆经过固液分离和干燥,得到碳粉产品;S5、电解质矿浆经过蒸发和煅烧,得到电解质产品。本申请通过电解法将废旧阴极炭块电解粉化,废旧阴极炭块中的分离纯化后的电解质产品可在铝电解生产中进行循环利用,粉化后的碳粉粒径可达微米级且粒径分布均匀,便于浮选得到高纯度高价值的碳粉。
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