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公开(公告)号:CN119565455B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510112693.1
申请日:2025-01-24
Applicant: 贵州师范学院
IPC: B01F33/82 , B01F33/70 , B01F33/81 , B01F33/83 , B01F23/80 , B01J3/00 , B01J3/02 , B01J19/24 , B01J19/00 , B01J4/00 , B01F25/421 , B01F25/4314 , B01D1/00 , B01D1/30 , B01D1/22 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种高性能三元正极材料的制备装置及方法,装置包括第一被动引流式螺旋混料机构,真空式混合机构的抽真空端与第一被动引流式螺旋混料机构的出口端连通,真空式混合机构的出口端与多盘式干燥机构的进口端,多盘式干燥机构的出口端与中间罐的进口端连通,第二被动引流式螺旋混料机构的进口端与中间罐的出口端连通,第二被动引流式螺旋混料机构的出口端与物料罐的进口端连通;方法利用上述装置进行高性能三元正极材料的制备。本发明能够有效地降低晶格变化的程度,避免了晶界发生开裂的问题,提高了电池的性能,延长了电池的使用寿命,并且防止了出现安全隐患。本发明适用于电池正极材料制备的技术领域。
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公开(公告)号:CN119565455A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510112693.1
申请日:2025-01-24
Applicant: 贵州师范学院
IPC: B01F33/82 , B01F33/70 , B01F33/81 , B01F33/83 , B01F23/80 , B01J3/00 , B01J3/02 , B01J19/24 , B01J19/00 , B01J4/00 , B01F25/421 , B01F25/4314 , B01D1/00 , B01D1/30 , B01D1/22 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种高性能三元正极材料的制备装置及方法,装置包括第一被动引流式螺旋混料机构,真空式混合机构的抽真空端与第一被动引流式螺旋混料机构的出口端连通,真空式混合机构的出口端与多盘式干燥机构的进口端,多盘式干燥机构的出口端与中间罐的进口端连通,第二被动引流式螺旋混料机构的进口端与中间罐的出口端连通,第二被动引流式螺旋混料机构的出口端与物料罐的进口端连通;方法利用上述装置进行高性能三元正极材料的制备。本发明能够有效地降低晶格变化的程度,避免了晶界发生开裂的问题,提高了电池的性能,延长了电池的使用寿命,并且防止了出现安全隐患。本发明适用于电池正极材料制备的技术领域。
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公开(公告)号:CN118877882A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411147242.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 贵州师范学院
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯基材料的制备方法,属于石墨烯制备技术领域。本发明在容器底部铺设连续的还原氧化石墨烯多孔膜作为微波等离子发射源,一方面可以在进行微波处理时,利用还原氧化石墨烯吸收大量的微波并快速释放大量的热的同时使产生的热量均匀地分布于整个还原氧化石墨烯膜,进而使整个还原氧化石墨烯膜发射出均匀的等离子体;另一方面可以利用其疏松多孔的特点持续吸收空气而使空气持续电离形成等离子体,同时防止因热膨胀产生的强气流冲击压而导致还原氧化石墨烯膜发生剥离被破坏,进而致使其无法持续产生等离子体;此外,通过此方法使氧化石墨和/或氧化石墨烯还原成石墨烯不受原料来源、性质、结构等性质的影响,可重现性较好。
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公开(公告)号:CN116395795A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310548198.6
申请日:2023-05-16
Applicant: 贵州师范学院
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,且公开了用于污水处理的三项分离系统,包括用于承载污水的污水池,污水池上对称开设有两个矩形槽,两个矩形槽内均滑动设置有胶条;污水池上设置有三项分离机构,三项分离机构包括刮板,两个胶条上均设置有滑杆,两个滑杆分别通过两个第一连接组件与刮板连接;污水池上还设置有驱动机构,驱动机构与其中一个滑杆连接,通过驱动机构驱动刮板在污水池内沿矩形轨道滑动对水体表面油脂及水底污泥进行清除;该用于污水处理的三项分离系统,可持续循环对污水表面的悬浮油脂及沉淀于水底的污泥进行刮除并分别收集从而实现三项分离,并依据油脂和污泥的特点令刮板可在水面波动及在水底铲动提升分离效果。
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公开(公告)号:CN114284073B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111630076.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 贵州师范学院
Abstract: 一种提升高压大容量电解电容器寿命合格率的方法,属于电子元器件领域。所述方法包括以下三个方面:(1)提高凝胶工作电解质闪火电压:添加有机酸,在电介质薄膜表面形成屏蔽电场的吸附层,从而提高电解液的闪火电压;(2)等静压法提高工作电解质浸润效果:采用分段施压等静压法,分段施加等静压力,把需浸渍的阳极块置于等静压成型设备中,加热温度到使得电解液粘度下降,流动性增强,均匀渗透到每个立体网状微孔通道中;(3)预老炼:在老炼前增加室温预老炼技术。解决了现有技术中电解液成分中的含水量、凝胶电解质的含量不易控制,一致性差,从而导致寿命合格率低的问题。广泛应用于长寿命高压大容量电解电容器技术领域。
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公开(公告)号:CN112588196B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011331828.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 贵州师范学院
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,公开了一种难溶固体药剂的加药装置,包括罐体,所述罐体通过支撑架与底板的上表壁固定连接,所述罐体的上表壁与盖板的下表壁固定连接,所述罐体的内壁开设有卡槽,所述卡槽的上方设置有过滤网板,所述过滤网板的下方设置有重力传感器,所述罐体的外表壁设置有进水口,本发明通过设置投药装置,当药物落入投药口内,挡板挡住药物,使药无法物落入罐体内,当重力传感器检测到罐体内固体药物溶解达到重力低限值时,电动推杆伸长打开投药口,实现了药物定期自行添加,无需人为的定期查看添加,提高了工作效率,避免了因缺少固体药物而导致该加药装置所服务的水系统得不到足够的保护的弊端。
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公开(公告)号:CN114259874B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202111642510.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 贵州师范学院
Abstract: 本发明涉及一种反渗透水处理自动控制系统,属于膜分离技术领域。其中系统包括药剂投加模块、中央控制模块以及参数监测模块。其中,参数监测模块用于实时监测各项参数,中央控制模块根据参数监测模块监测到的参数控制药剂投加模块工作。可确保反渗透系统高效稳定运行。
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公开(公告)号:CN114360927B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210069435.6
申请日:2022-01-21
Applicant: 重庆源皓科技有限责任公司 , 贵州师范学院
Abstract: 为了解决现有技术存在的氢氧化镍容量不高的问题,本发明提供一种氢氧化镍电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将泡沫镍依次通过丙酮、稀盐酸、无水乙醇、去离子水进行清洗;S2、利用三电极体系,以泡沫镍为基底,硝酸镍溶液为沉积液进行电沉积,制得氢氧化镍/泡沫镍多孔材料;S3、利用三电极体系,以碱溶液为电解质溶液,以氢氧化镍/泡沫镍多孔材料为工作电极进行电化学活化,制得电化学活化氢氧化镍/泡沫镍多孔材料;S4、将电化学活化氢氧化镍/泡沫镍多孔材料浸泡于碱溶液中,进行低温活化,然后用去离子水冲洗,制得低温活化氢氧化镍电极材料。本发明得到氢氧化镍电极材料电池容量高,且导电性能优异。
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公开(公告)号:CN114360926A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210060973.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 重庆源皓科技有限责任公司 , 贵州师范学院
Abstract: 为了解决现有技术存在的石墨烯材料容量较小、体积膨胀的技术问题,本发明提供一种弹性氮掺杂层状石墨烯电极材料的制备方法,其包括以下步骤:S1、石墨经氧化制备氧化石墨;S2、将氧化石墨、水、尿素在超声和搅拌下进行混合,得到混合浆料;然后将混合浆料置于干燥箱中干燥,得到混合料;S3、将混合料置于微波炉中进行微波辐射,得到弹性氮掺杂层状石墨烯电极材料。本发明有效改善了石墨烯电极材料的使用稳定性能,采用了尿素对氧化石墨进行修饰和堆积重构、微波处理等方法,制得的产品容量高、循环膨胀率低、循环使用寿命长。
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公开(公告)号:CN114360924A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210054203.3
申请日:2022-01-18
Applicant: 重庆源皓科技有限责任公司 , 贵州师范学院 , 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)
Abstract: 为了解决现有技术存在的氢氧化镍容量不高的问题,本发明提供一种氢氧化镍复合电极材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:氧化石墨烯分散液制备、泡沫镍清洗、氧化石墨烯包裹泡沫镍制备、电沉积、电化学活化,本发明首次提出运用氧化石墨烯而非石墨烯对泡沫镍表面进行修饰,进而有效解决了氢氧化镍电沉积过程中易发生团聚的问题,提升了氢氧化镍的电化学活性,制得了高活性氢氧化镍材料。本发明得到氢氧化镍复合电极材料电池容量高,且导电性能优异。
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