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公开(公告)号:CN118970021A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411443631.0
申请日:2024-10-16
申请人: 深圳索理德新材料科技有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , C23C16/24 , C23C16/44 , C01B32/15 , C01B32/05 , C01B33/027 , C01B33/029 , C01F7/043 , C01F7/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种硅基负极复合材料及其制备方法与应用。所述硅基负极复合材料从内向外依次包括内核、中间层和复合包覆层,所述内核为由多孔炭和沉积在所述多孔炭内部孔隙中的纳米非晶硅组成的多孔硅碳材料,所述中间层为无定型碳层,所述复合包覆层包括金属氧化物和固态电解质。本发明的硅基负极复合材料通过多孔硅碳材料缓冲硅的体积膨胀,无定型碳层保持结构完整性,复合包覆层中氧化物完整附着在碳层表面,能避免SEI层的持续生成,固态电解质具有高的锂离子电导率,加快锂离子的动力学过程。因此,本发明的硅基负极复合材料不仅有效降低硅碳复合材料体积膨胀,还提高了电池循环性能和首次循环库伦效率。
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公开(公告)号:CN118771440A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310339630.0
申请日:2023-04-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种Al2O3/SnO2自组装层状结构的合成方法及所得产品,步骤包括:在水浴条件下,将2,6‑吡啶二羧酸、氢氧化钾、聚乙烯吡咯烷酮加入到异丙醇和二甲基亚砜的混合溶液中搅拌一定时间,然后在50℃条件下转移到羟丙基纤维素水溶液,搅拌一段时间后,在70℃条件下滴加硫酸亚锡水溶液,搅拌一定时间;将得到的混合溶液倒入反应釜中,加入可溶性铝盐,二乙烯三胺,搅拌得到均匀溶液,经一次溶剂热反应,冷却至室温,再加入一定量的吐温60和三乙醇胺,在一定温度和一定时间下进行二次溶剂热反应,将产物离心、洗涤干燥后得到前驱体;将前驱体进行热处理,得到了Al2O3/SnO2复合材料。本发明采用沉淀法、溶剂热法和热反应相结合的方式获得尺寸可调的Al2O3/SnO2自组装层状结构。本发明所用的原料均来源丰富,运输、储存等方便,反应过程可控,产品的微观形貌特殊,在传感、催化、新能源、涂料添加剂、研磨剂、载体材料、冶金等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN118754179A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411129428.6
申请日:2024-08-16
申请人: 浙江新创纳电子科技有限公司
IPC分类号: C01F7/30
摘要: 本发明公开了一种纳米片状α氧化铝粉的制备方法,包括如下步骤:制备拟薄水铝石悬浮液;将拟薄水铝石悬浮液分散加入0.5‑1%的AlF助剂,得到悬浮液;将悬浮液抽率,得到滤饼;将滤饼烘干;将干燥的滤饼研磨,过筛得到粉体;将粉体在马弗炉中升温至1150‑1200℃,保温,迅速打开炉门骤冷,得到纳米片状α氧化铝粉。本发明制得的纳米片状α氧化铝粉,晶粒呈片状,晶粒尺寸均匀,粉体疏松易分散;制备工艺过程简单,适合于规模生产;采用打开炉门骤冷的方式,大大减少了降温等待时间,提高了制备效率,而且减少了冷却过程高温段造成晶粒长大的影响,降低原晶粒度和硬团聚程度。
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公开(公告)号:CN118754175A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411014445.5
申请日:2024-07-26
申请人: 中铝郑州有色金属研究院有限公司
摘要: 本申请涉及氧化铝生产技术领域,尤其涉及一种反两段生产氧化铝的方法及氧化铝;所述方法包括:将饱和铝酸钠精液和粗氢氧化铝晶种进行晶种长大反应,后分离,以得到粗氢氧化铝滤饼和粗氢氧化铝分离液;洗涤部分粗氢氧化铝滤饼,得到第一氢氧化铝产品;将粗氢氧化铝分离液与细氢氧化铝晶种晶种吸附反应,后分级,得到底流产品和溢流产品;对底流产品分离洗涤,得到第二氢氧化铝产品;合并两种氢氧化铝产品,后焙烧,得到氧化铝产品;将溢流产品进行过滤,以得到溢流细晶种。该方法使用晶种长大反应为第一阶段,以降低氧化铝的磨损指数,再使用晶种吸附反应作为第二阶段,能够降低生产系统中杂质含量并提高晶种分解率。
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公开(公告)号:CN118724035A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410879320.2
申请日:2024-07-02
申请人: 四川省银河化学股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种铬酸钠碳化副产物制备超细氢氧化铝的方法,包括:向铬酸钠溶液中通入二氧化碳,反应后固液分离,得到碳酸氢钠固体;向含铝铬酸钠碱液中加入碳酸氢钠固体控制含铝铬酸钠碱液的pH,反应后得到超细氢氧化铝,将超细氢氧化铝洗涤、过滤,得到低钠超细氢氧化铝,再向低钠超细氢氧化铝中添加水合肼,打浆作深度净化处理;将打浆净化后的低钠超细氢氧化铝再次洗涤、过滤,然后气流烘干,制得纯净超细氢氧化铝。有益效果:碳酸体系下生成的超细氢氧化铝过滤性能极好,可媲美种分法制得的氢氧化铝;不需要像种分法一样蒸发溶液,气流烘干即得成品;用甲基硅油对氢氧化铝粉末进行改性,使得氢氧化铝粉末具有更好的稳定性以及疏水性。
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公开(公告)号:CN116351407B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310290823.1
申请日:2023-03-23
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: B01J21/04 , B01J35/50 , B01J35/40 , B01J23/50 , C01F7/32 , C01F7/308 , C01F7/30 , C07D301/10 , C07D303/04
摘要: 本发明公开了一种花瓣状α‑Al2O3载体、载银催化剂的制备方法及其应用,该载体可将银催化剂颗粒分散在花瓣之间,实现颗粒间彼此隔离,达到高分散的目的。该催化剂的制备过程主要包括以下步骤:一是制备花瓣状α‑Al2O3载体,二是将银负载至氧化铝的花瓣氧化之间。通过该方法制备花瓣状α‑Al2O3载体可以将Ag合理分散和隔离,提升催化性能和稳定性。本发明制备负载量Ag为10%的样品的催化效果明显高于中国石化和shell的16‑18%Ag含量样品的催化效果。
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公开(公告)号:CN118545742A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310170666.0
申请日:2023-02-27
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司
IPC分类号: C01F7/30
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,涉及一种大孔体积、高比表面积氧化铝及其制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)在弱碱性助剂存在下使烷氧基铝进行完全水解,得到拟薄水铝石浆液;(2)调节拟薄水铝石浆液体系中铝元素/醇的摩尔比,并将非离子乳化剂分散在浆液体系中;(3)将分散有非离子乳化剂和醇的浆液经干燥、焙烧,得到同时具备大孔体积、高比表面积的氧化铝。利用本发明的大孔体积、高比表面积氧化铝及其制备方法,能够基于烷氧基铝水解,工艺简单、适合连续化生产的制备得到高纯氧化铝,使产品氧化铝同时具备大孔体积和高比表面积。
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公开(公告)号:CN118307020A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310014972.5
申请日:2023-01-06
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种蜂窝孔氧化铝材料的制备方法,包括如下内容:(1)在一定温度下将铝盐、可溶性盐、酰胺化合物、聚乙二醇和溶剂混合均匀,然后加入促凝剂,混合均匀得到凝胶;(2)将凝胶进行老化处理,老化后的物料进行洗脱,然后干燥、焙烧,得到所述大孔氧化铝材料。本发明的蜂窝大孔氧化铝材料中的大孔分布均匀,制备过程绿色环保,成本低,适用于工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN118289789A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310001021.4
申请日:2023-01-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(大连)石油化工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种大孔氧化铝材料及其制备方法。本发明的大孔氧化铝的大孔为圆形球腔或近圆形球腔,大孔孔径为5~60μm。本发明把铝源、蔗糖、聚乙二醇以及选自低碳醇和水至少一种的组分充分混合均匀,再将促凝剂加入到混合物中,经老化、浸泡、干燥和焙烧得到大孔氧化铝。本发明的制备方法简单,成本低廉,在渣油加氢反应中的各个反应流程、汽车尾气处理催化剂载体、吸附分离、色谱、电极、声阻及热阻材料领域中的应用。
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公开(公告)号:CN118255374A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410387565.3
申请日:2024-04-01
申请人: 苏州锦艺新材料科技股份有限公司
IPC分类号: C01F7/02 , C01F7/30 , C01F7/441 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M50/431 , H01M50/449 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池隔膜、锂离子电池隔膜用超细氧化铝粉体及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:通过超临界反应得到纳米氧化铝晶种;混合纳米氧化铝晶种、氢氧化铝、抑晶剂、掺杂助剂,进行水热反应,得到第一氧化铝反应体;将第一氧化铝反应体进行煅烧,得到所述锂离子电池隔膜用超细贯通孔氧化铝粉体。本发明提供的制备方法,合成了高结晶水含量的第一氧化铝反应体,从而得到了贯通孔结构雏形,后续煅烧过程中无需额外助烧剂和造孔剂的辅助,即得到了具有贯通孔结构的超细氧化铝粉体,将其用于锂离子电池隔膜涂覆时,可得到具有高浸润性、高保液量和高离子电导率的薄涂层隔膜。
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