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公开(公告)号:CN118908221A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410880924.9
申请日:2024-07-02
申请人: 青海理工大学(筹)
IPC分类号: C01B33/023 , C01B33/32 , C23C16/26 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种基于优化拓扑排列多重改性SiOx基负极材料的制备方法,采用对纳米/微纳米SiOx颗粒的Si‑SiO2拓扑网络结构通过活性锂化物反应进行拓扑排列优化,获得一次改性的Si‑Li4SiO4/Li2SiO3/Li2Si2O5拓扑网络结构,并通过高温气相沉积实现Si‑Li4SiO4/Li2SiO3/Li2Si2O5复合颗粒表面碳沉积包覆,通过去离子水洗涤去除易溶于水Li2SiO3/Li4SiO4,最终获得Si‑Li2Si2O5@C复合材料。本发明获得的复合材料浆料稳定性好,未出现凝胶或沉降现象且具有高首次库伦效率,长的循环稳定性,且可规模化制备,满足对锂离子电池中高性能负极的应用需求。
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公开(公告)号:CN118891750A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202380025240.4
申请日:2023-03-03
摘要: 二次电池用负极活性物质具备硅酸盐复合粒子。硅酸盐复合粒子具备包含锂、硅和氧的硅酸锂相、包含SiO2的氧化硅相、以及硅相,氧化硅相及硅相分散于硅酸锂相中。在基于X射线衍射法(XRD)的衍射图谱中,在2θ=26°附近出现的、来自于氧化硅相的SiO2(011)面的衍射峰A的最大强度IA与在2θ=28°附近出现的、来自于硅相的Si(111)面的衍射峰B的最大强度IB的比IA/IB为0.9以上且1.4以下。
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公开(公告)号:CN118791005A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310385391.2
申请日:2023-04-12
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开了一种制备低铁水玻璃的方法,其包括以下步骤:(1)使碱溶液与粉煤灰和/或粉煤灰提铝残渣混合,进行碱溶脱硅,固液分离后得到脱硅液;(2)在脱硅液中第一次加入钙剂I和/或镁剂I,反应并过滤,得到低铁水玻璃。本发明还公开了一种制备超白玻璃原料的方法,其包括以下步骤:(1)在低铁水玻璃中第二次加入钙剂II和/或镁剂II,然后通入二氧化碳进行碳分得到浆液;(2)对浆液进行固液分离,得到滤饼,任选地对滤饼进行洗涤和干燥,得到超白玻璃原料。通过本发明方法可以得到铁含量非常低的水玻璃;本发明方法改善了工艺操作,可以得到低水含量和过滤性良好的沉淀,用作超白玻璃原料。
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公开(公告)号:CN118738345A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410953255.3
申请日:2024-07-16
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B33/22 , C01B33/32 , C01B33/02 , C01B32/05
摘要: 本发明提供了一种结构稳定的硅基复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅基复合材料,包括多孔材料和分布在多孔材料中的核壳材料;所述核壳材料自内向外依次包括内核、预镁层、预锂层和碳包覆层,所述内核为硅基材料,所述预镁层自内向外依次包括镁硅酸盐区及镁硅酸盐和锂硅酸盐的混合区,所述预锂层为锂硅酸盐;其中,所述混合区中锂硅酸盐自内向外呈浓度逐渐增大的梯度分布;所述镁硅酸盐为MgSiO3;所述锂硅酸盐包括Li2SiO3和Li2Si2O5。本发明克服了现有技术中因体积膨胀和材料结构自身稳定性所带来的首效低、循环差、材料耐水性不好从而引起浆料的涂布等问题。
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公开(公告)号:CN118553877A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410603195.2
申请日:2024-05-15
申请人: 安徽通能新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/058 , C01B33/32 , C01B32/05 , C01B17/02
摘要: 本发明公开了一种原位提升硫基聚合物正极材料循环能力的方法,属于化学电源技术领域。本发明方法的核心在于制备出石墨碳包覆的原硅酸锂,并将其与硫基聚合物正极材料结合。通过在一定温度下加热处理,实现硫基聚合物中难以去除的单质硫向碳层的扩散。在电池的充放电过程中,原硅酸锂与元素硫共同作用,生成硫酸锂和硅,并释放出锂离子,有效补充电池在循环过程中的锂离子损耗。此技术创新地利用石墨碳包覆的原硅酸锂,有效消除了常规方法难以处理的单质硫对电池循环的负面影响,从而显著提升了电池的循环稳定性和性能。在300圈的长循环测试后,电池的容量保持率为80%,库伦效率依然保持的100%。
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公开(公告)号:CN118343776A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410521671.6
申请日:2024-04-28
申请人: 凤阳常隆科技材料有限公司
发明人: 张华明
摘要: 本发明涉及一种水玻璃熔融体环保型水淬系统。该水淬系统包括冷却子系统、供给子系统以及输送子系统,所述冷却子系统包括两个限位板,两个所述限位板之间转动设置有圆环,所述限位板上设有驱动机构;所述转环的内侧壁沿其周向设有若干搅动组件;供给子系统将熔融体和冷却水连续投入到存储区域内,搅动组件对熔融体和冷却水同时进行搅拌,搅拌组件将冷却后的熔融体带离存储区域,冷却后的熔融体落入到输送子系统上,输送子系统将冷却后的熔融体输送到指定区域;本发明利用翘板在冷却水中转动,能够带动熔融体在冷却水中产生移动,移动过程中与冷却水产生充分的接触,从而提高了熔融体的冷却效率,缩短了冷却所需时间。
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公开(公告)号:CN113316855B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201980088922.3
申请日:2019-12-26
申请人: 信越化学工业株式会社
摘要: 本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,该负极活性物质颗粒含有硅化合物(SiOx:0.5≤x≤1.6)颗粒,所述负极活性物质颗粒的至少一部分被碳材料覆盖,且同时包含选自Li2SiO3及Li2Si2O5中的一种以上,当通过使用了Cu‑Kα射线的X射线衍射测定所述负极活性物质颗粒时,通过该X射线衍射获得的由Si引起的2θ=28.4°附近的峰的强度Ia、通过该X射线衍射获得的由Li2SiO3引起的峰的峰强Ib、及通过该X射线衍射获得的由Li2Si2O5引起的峰的峰强Ic,满足Ib/Ia≤4.8且满足Ic/Ia≤6.0。由此,提供一种即使在水系浆料中也长时间稳定、为高容量且循环特性及初次效率良好的非水电解质二次电池用负极活性物质。
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公开(公告)号:CN118198308A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410305269.4
申请日:2024-03-18
申请人: 浙电(宁波北仑)智慧能源有限公司
摘要: 本发明提供一种高稳定性的钠离子电池正极材料,所述钠离子电池正极材料包括基体材料和包覆层;其中,所述基体材料的结构式为NaNi0.4Fe0.2Mn0.4O2,包覆层的结构式为Na5YSi4O12。本发明的制备方法包括前驱体制备、预烧、包覆和热处理等步骤,本发明在制备过程中,根据初步烧结的正极材料表面的残碱量对预烧材料进行特定的包覆处理,并且在烧结过程中同时完成Y的掺杂、包覆材料的晶型成型以及最终的高稳定性的钠离子电池正极材料的制得;制得的钠离子电池正极材料具有优异的可逆比容量、循环和空气稳定性等性能。本发明的制备方法对钠电正极材料的碱性值的宽容性增大,妥善的解决了正极材料表面残碱的问题;且制备方法简单,原料易得,可适用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN118142307A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410211702.8
申请日:2024-02-27
申请人: 武汉天元工程有限责任公司 , 中国五环工程有限公司
IPC分类号: B01D53/18 , B01D53/14 , B01D47/00 , C01C1/16 , C01B33/10 , C01F17/265 , C01B17/74 , C01B33/32 , C01B17/90 , B01D3/14
摘要: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种含氟废气的处理方法及系统。对含氟尾气进行吸收,形成混酸和待净化尾气;对混酸进行分离,得到含氟混酸以及一定浓度范围的硫酸;对含氟混酸进行处理,得到氟化铵、氟硅酸铵、氟化氢铵、氟化稀土中的任意一种;对含氟混酸进行处理包括将含氟混酸与氨气混合进行氨解反应,得到氟化铵溶液和二氧化硅混合料浆,对混合浆料进行过滤,得到氟化铵溶液,基于氟化铵溶液得到氟化铵。实现含氟废气的处理,可用于生产氟化铵、氟硅酸铵、氟化氢铵、氟化稀土,其能量利用率高,资源消耗小。
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公开(公告)号:CN118108227A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410248093.3
申请日:2024-03-05
申请人: 福建省三明正元化工有限公司 , 周子淳
IPC分类号: C01B33/193 , C01F11/18 , C01D1/22 , C01B33/32 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种低排放无定形二氧化硅的制备方法,所述方法是将循环液碱与二氧化硅反应得到高模数的水玻璃溶液,和从工艺窑炉中产生的中低浓度二氧化碳的烟气通过有机胺接枝的介孔白炭黑分离得到约99%的二氧化碳,在常压‑加压两步反应系统中反应,经固液分离、洗涤、干燥后得到无定形二氧化硅粉体;固液分离得到碳酸氢钠滤液直接与Ca(OH)2胶体发生反应得到轻质碳酸钙和稀碱液,稀碱液通过负压蒸发脱水提浓得到NaOH含量30%以上的循环液碱,循环液碱与二氧化硅反应得到高模数水玻璃。本发明的生产工艺可大幅度降低传统硫酸法无定形二氧化硅生产过程中硫酸钠废水和二氧化碳的排放量。
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