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公开(公告)号:CN118125440A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410544400.2
申请日:2024-05-06
申请人: 长虹三杰新能源有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/372 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/26 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于新能源材料的开发及固废的资源化利用领域,涉及一种农作物秸秆的活化方法、应用及其制造的锂电池;本发明采用硝酸溶液及亚硫酰氯进行活化处理,在多孔碳的表面及其孔隙结构中引入活性基团,活性基团在偶氮二异丁腈及过氧化氢的作用下与氨基苯及1‑氮杂‑2,4‑环戊二烯发生化学反应而成键,最终在其表面及孔隙结构内形成纵横交错的三维网络导电膜层,显著地提高了多孔碳的导电性能,也有效地保证了所制备的锂电池产品的性能;此外,本发明所提供的方法过程简单、能耗少,操作条件温和;所制得的电池具有较好的电化学性能,兼具环境效益和经济效益,具有较好的推广和产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN118062843A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311707435.5
申请日:2023-12-13
申请人: 山东八三石墨新材料厂
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/36 , C01B32/372 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32
摘要: 为丰富活性炭结构与功能,本发明提供了一种径向不均匀孔结构和官能团分布的竹筒活性炭制备方法。本发明材料通过以下方法制得:通过传统热解制备能够吸收微波的生物炭;利用微波与生物炭的协同作用使竹筒壁产生温度梯度差制备出内外表面孔数量有差异的活性炭,同时利用ZnCl2的促微孔性与Ni(CH3COO)2的促大孔性制备出内表面孔结构不同的活性炭;酸洗活性炭,外表涂覆生物油、5‑羟甲基糠醛、甲酸,内部浸渍生物油乙醇溶液,并进行焙烧,利用外源有机物交联聚合反应修饰活性炭结构与官能团,利用生物油聚合反应调整内部孔结构;最后,将所得多功能活性炭研磨成粉末状的活性炭吸附材料。经吸附实验发现能实现有机污染物的高效吸附。
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公开(公告)号:CN116722140A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310207223.4
申请日:2023-03-07
申请人: SK新能源株式会社
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M10/052 , C01B32/372 , C01B32/168 , C01B32/15 , C01B33/027 , C01B32/194 , C01B32/21 , C01B32/05
摘要: 本发明的实施方案提供一种锂二次电池用负极活性物质及包含该负极活性物质的锂二次电池。锂二次电池用负极活性物质包含:碳基颗粒,所述碳基颗粒包含孔;含硅涂层,所述含硅涂层形成在碳基颗粒的孔的内部或碳基颗粒的表面上;以及碳涂层,所述碳涂层形成在含硅涂层上,其中,通过对碳涂层的拉曼光谱分析获得的拉曼光谱的D带的峰强度(ID)与G带的峰强度(IG)之比为1.65以下。通过有效地抑制由于锂二次电池的重复充放电而发生的负极活性物质的损伤,可以改善寿命特性。
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公开(公告)号:CN116573644A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310480529.7
申请日:2023-04-28
申请人: 陕西格睿赛思生物医药科技有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , H01M4/587 , H01M4/04 , H01M10/054 , C01B32/324 , C01B32/378 , C01B32/372 , C10B53/02
摘要: 本发明属于废弃物资源化以及钠离子电池技术领域,涉及一种利用中药药渣制备的钠离子电池硬炭负极材料及方法,包括以下步骤:1)预处理:将中药药渣干燥后,经过预处理得到预处理产物;2)冷冻干燥:将步骤1)的预处理产物冷冻干燥得到固体产物;3)预碳化:固体产物经过预碳化得到预碳化产物和干馏液;4)制备硬炭负极材料:采用加热回流和煅烧相交替的方式,对预碳化产物进行处理,得到钠离子电池硬炭负极材料。本发明利用中药药渣制备的钠离子电池硬炭,不仅具有很高的比容量以及很高的首次充放电效率,还实现中药药渣的高效资源化开发利用。
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公开(公告)号:CN114655956B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202011534707.2
申请日:2020-12-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化安全工程研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/372 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D53/02
摘要: 本发明涉及吸附领域,具体提供一种改性活性炭及其应用,该改性活性炭的介孔率为48‑84.5%,平均孔径为3.23‑4.65nm。活性炭的制备方法,包括:(1)将木质碳粉与粘结剂混合形成浆料,成型得到成型材料;(2)将所述成型材料进行活化,得到活化材料;(3)将所述活化材料进行阻聚剂负载。本发明的活性炭介孔率高,平均孔径为纳米级别,具有很强的苯乙烯吸附性能。此外,本发明的分级孔改性活性炭微孔含量少,可使活性炭在吸附苯乙烯气体过程中的吸附热可以得到明显的降低,由此减低自燃风险和苯乙烯热自聚条件。结合后序添加TBC等苯乙烯阻聚剂的过程,从而使活性炭具备抑制苯乙烯自聚的能力,由此使得这种活性炭材料在吸附类苯乙烯废气过程中保持长期高效的使用。
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公开(公告)号:CN113101893B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110483816.4
申请日:2021-04-30
申请人: 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/32 , B01D29/35 , B01F29/60 , B01F35/80 , B01F35/88 , C01B32/354 , C01B32/372 , F26B3/08 , F26B21/02
摘要: 本发明公开了一种活性炭处理的生产线,活性炭处理的生产线包括:投料站;浸润设备,浸润设备与投料站之间连接有第一输料管;抽滤设备,抽滤设备的第一混合物进口朝向浸润设备;干燥设备,干燥设备和抽滤设备之间连接有第二输料管;冷却设备,冷却设备和干燥设备之间连接有第三输料管;混合设备,混合设备和冷却设备之间连接有第四输料管;除尘设备,除尘设备和混合设备之间连接有第五输料管;储料设备,储料设备的第七活性炭进口和除尘设备的第六活性炭出口相对设置。由此,通过使制备活性炭的各个设备相互连通,可以实现活性炭在各个设备之间自动地进料与出料,无需人工搬运与抬升活性炭,可以降低人工成本。
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公开(公告)号:CN114655956A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011534707.2
申请日:2020-12-22
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/372 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D53/02
摘要: 本发明涉及吸附领域,具体提供一种改性活性炭及其应用,该改性活性炭的介孔率为48‑84.5%,平均孔径为3.23‑4.65nm。活性炭的制备方法,包括:(1)将木质碳粉与粘结剂混合形成浆料,成型得到成型材料;(2)将所述成型材料进行活化,得到活化材料;(3)将所述活化材料进行阻聚剂负载。本发明的活性炭介孔率高,平均孔径为纳米级别,具有很强的苯乙烯吸附性能。此外,本发明的分级孔改性活性炭微孔含量少,可使活性炭在吸附苯乙烯气体过程中的吸附热可以得到明显的降低,由此减低自燃风险和苯乙烯热自聚条件。结合后序添加TBC等苯乙烯阻聚剂的过程,从而使活性炭具备抑制苯乙烯自聚的能力,由此使得这种活性炭材料在吸附类苯乙烯废气过程中保持长期高效的使用。
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公开(公告)号:CN108706585B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201810790146.9
申请日:2018-07-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/372
摘要: 本发明公开了一种大麻杆活性炭的制备方法,属于活性炭制备技术领域。本发明所述方法为:将大麻杆在氮气的氛围保护下焙烧,然后降至常温,得到大麻杆炭,研磨颗粒至300目以下;将大麻杆炭颗粒状炭与四甲基氢氧化铵混合,然后加热搅拌进行前处理得到前处理大麻杆炭;将处理的大麻杆炭与乙醇钠混合,加入水搅拌然后在超声波条件下进行震荡处理,将所得大麻杆炭在氮气氛围保护下焙烧,自然降至常温;活化后大麻杆浸渍于阳离子瓜尔胶溶液中然后用蒸馏水洗涤至中性,烘干、研磨、过80‑200目筛既得到大麻杆活性炭。本发明制备的活性炭其他方法制备的活性炭有较高的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113044840A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110255160.0
申请日:2021-03-09
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/372 , C01B32/949 , C01B32/205 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种活性炭负载钼和氮双掺杂碳纳米片阵列复合材料及其制备方法和应用,属于钾离子电池负极材料制备技术领域。该方法先将功能化后的活性炭,2,3‑吡啶二羧酸,CoCl2·6H2O,尿素和钼酸铵混合均匀,加热处理制得前驱体后,再在氩气环境下高温碳化,制备得到活性炭负载钼和氮双掺杂碳纳米片阵列复合材料,该方法绿色环保,且生产周期短,耗能低,原料易得,有利于规模化生产。经本发明制得的活性炭负载钼和氮双掺杂碳纳米片阵列复合材料,纯度高,能够作为钾离子电池负极材料,其表现的循环稳定性好,放电比容量高,能够作为钾离子电池负极材料的广泛使用。
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