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公开(公告)号:CN118771487A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411097051.0
申请日:2024-08-12
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种Li和Cu双元素掺杂P2型层状氧化物钠离子电池正极材料的制备方法,属于钠离子电池技术领域。本发明层状氧化物的化学通式Na0.66NiaLibCucMndO2;其中0.1≤a≤0.14,0.03≤b≤0.07,0.08≤c≤0.12,0.70≤d≤0.74。本发明以NiC4H6O4·4H2O、MnC4H6O4·4H2O和Na2CO3为原料制备出碳酸盐前驱体,将碳酸盐前驱体、Na2CO3、Li2CO3和CuO球磨混匀后进行焙烧,得到Li和Cu双元素掺杂P2型层状氧化物钠离子电池正极材料。本发明的Li和Cu双元素掺杂P2型层状氧化物材料作为钠离子电池的正极,具有优异的倍率性能和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN117088348A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311070501.2
申请日:2023-08-24
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳包覆改性磷酸铁锂正极的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明将铁盐、锂盐、还原剂进行液相锂化得到前驱体混合物A;将前驱体混合物A置于氩气或氮气中高温烧结得到LiFePO4正极材料;将碳源分散在乙醇‑水混合溶液中并超声分散处理得到碳源悬浮液,将LiFePO4正极材料加入到碳源悬浮液中并超声分散处理得到混悬液,混悬液干燥即得前驱体B;前驱体B研磨后置于氩气或氮气氛围中高温烧结得到碳包覆改性磷酸铁锂活性成分;以铝箔为基体,将碳包覆改性磷酸铁锂活性成分涂敷在基体上,得到碳包覆改性磷酸铁锂正极。本发明碳包覆改性磷酸铁锂正极可大幅提高LiFePO4电池的容量,且具有较高的循环稳定性以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN116742159A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310885268.7
申请日:2023-07-19
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种Ti离子掺杂改性锰酸钠水系钠电池的制备方法,属于钠离子电池技术领域。本发明将钠盐、锰盐和钛前驱体混合后进行高能球磨得到前驱体混合物A;将前驱体混合物A置于空气或氧气气氛中高温烧结,洗涤干燥得到活性成分氧化物Na2Mn3TixO7;以钛箔或不锈钢网为基体,将活性成分氧化物涂敷或压片在基体上制备成Ti离子掺杂改性锰酸钠正极极片;以钠盐水溶液为电解液,锌片或硬碳为负极,Ti离子掺杂改性锰酸钠正极极片为正极,组装成水系钠离子Na2Mn3TixO7电池。本发明水系钠离子Na2Mn3TixO7电池的容量高,具有较高的循环稳定性以及倍率性能。
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公开(公告)号:CN114988728A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210596786.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用粉煤灰‑赤泥基地聚物固定中和渣里砷的方法,属于固体废物重金属污染治理技术领域。本发明将粉煤灰、赤泥和脱硫石膏混合均匀得到粉煤灰‑赤泥混合物,将氢氧化钠溶解至氢氧化钙溶液中,静置5~10h得到碱激活剂;将碱激活剂加入到粉煤灰‑赤泥混合物中,再加入中和渣,混合均匀得到浆料;将浆料注入模具中并在室温下密封静置30~33h,脱模后置于室温、湿度为80~90%条件下养护7~28d以上得到含砷固化物。本发明赤泥提供硅铝酸盐且赤泥碱性高,可以提供潜在碱激活,粉煤灰富含铝硅酸盐,具有火山灰活性,便于与碱激活剂反应激活;脱硫石膏可以促进体系中钙矾石的产生,有利于固定重金属和凝胶的形成。
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公开(公告)号:CN114105590A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111492137.X
申请日:2021-12-08
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用尾矿‑赤泥基地聚物固砷的方法,属于固体废物重金属砷污染治理技术领域。本发明将尾矿粉和赤泥粉混合均匀得到尾矿‑赤泥混合物A;加入水泥和石膏并混合均匀得到混合物B;再加入毒砂得到混合物C,将碱激活剂加入到混合物C中混合均匀得到浆料D,将浆料D注入模具中并在室温下密封静置24~48h,脱模后置于室温、湿度为80~90%条件下养护7d以上得到含砷固体。本发明尾矿‑赤泥基地聚物在碱激活剂激发形成丰富的铝硅酸盐三维网状结构过程中,As元素嵌入铝硅键中,形成C‑A‑S‑H(水化硅铝酸钙)地聚物结构的一部分,使三维网状结构更稳固,在反应的过程中有钙矾石形成,增加地聚物强度,具有很高的抗压强度和极低的砷浸出率。
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公开(公告)号:CN113831070A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111224949.6
申请日:2021-10-21
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明设计一种利用高炉矿渣‑偏高岭土基地聚物固砷的方法,属于固体废物重金属砷污染治理技术领域。本发明将高炉矿渣粉和偏高岭土粉混合均匀得到高炉矿渣‑偏高岭土混合物,将氢氧化钠溶解至硅酸钠溶液中,静置20~30h得到碱激活剂;将碱激活剂加入到高炉矿渣‑偏高岭土混合物中,再加入毒砂,混合均匀得到浆料;将浆料注入模具中并在室温下密封静置24~35h,脱模后置于室温、湿度为85~95%条件下养护7~28d以上得到含砷建筑材料。本发明高炉矿渣‑偏高岭土基地聚物在碱激活剂激发形成三维网状结构过程中,As元素嵌入硅铝键中,形成地聚物结构的一部分,使三维网状结构更稳固,在反应的过程中有钙矾石形成,增加地聚物强度,具有很高的抗压强度和极低的砷浸出率。
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公开(公告)号:CN113511846A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110511514.3
申请日:2021-05-11
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种以赤泥‑偏高岭土为基的多元固废地聚物固化砷的方法,本发明以工业固废赤泥、偏高岭土、高炉矿渣、脱硫石膏为原料,制备用于井下填充的回填料,成本低,回填料的强度和砷浸出浓度均满足国标浸出的要求;本发明是一种将赤泥、偏高岭土、高炉矿渣、脱硫石膏等工业固废用于固化、稳定化处理砷固废的以废治废的综合利用方法;通过多元固废与碱激发剂充分反应形成丰富的钙矾石固化赤泥和毒砂中的砷,同时由于地聚物的丰富铝硅酸盐胶凝材料的三维结构,以废治废,提高了固砷的效率。
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公开(公告)号:CN119980332A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510159971.9
申请日:2025-02-13
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种CeO2‑Ni(OH)2异质结电催化剂的制备方法,包括如下步骤:首先对泡沫镍进行预处理,以去除其表面的镍氧化物,接着将水溶性的铈盐和镍盐按预定比例溶于去离子水中,得到沉积溶液,最后以预处理过的泡沫镍作为工作电极,在沉积溶液中进行电沉积得到CeO2‑Ni(OH)2异质结。本发明中的CeO2‑Ni(OH)2异质结电催化剂通过界面内建电场加速电子转移、优化空间电荷分布,显著提高析氧效率、降低电解水阳极侧反应能耗,并在工业级电流密度下实现长期稳定运行,具备制备工艺简单、成本低、效率高、活性强及稳定性好的优势,具有优异的工业应用潜力。
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公开(公告)号:CN118341428A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410536501.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/34 , B01J35/33 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种Fe和Ni双金属共掺杂协同调控Co(OH)2催化剂的制备方法及其应用。其中,公开的制备方法包括如下步骤:对泡沫镍(NF)进行预处理,以去除其表面的镍氧化物和残余杂质;制备含Ni2+、Fe3+和Co2+的前驱体溶液,并超声分散均匀;以NF作为工作电极,采用一步电沉积法生长NiFe‑Co(OH)2催化剂,具有制备工艺简单、成本低、效率高等优点。本发明提出Fe和Ni双金属共掺杂的方式,不仅能优化金属d轨道和O 2p轨道以调控*OH/*O吸附能,还能激活晶格氧氧化机制(LOM)以同步优化去质子化过程和O‑O耦合步骤,协同打破传统OER机制限制,从而显著提升OER性能,在大电流密度(0.2A/cm2)下具有优异的电催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117263246A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311493173.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01G39/06 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种中空纳米微球结构MoS2钾离子电池负极材料的制备方法,属于钾离子电池技术领域。本发明将Na2MoO4、CH4N2S和SiO2悬浮液加入到去离子水中,搅拌混匀得到混合液A;混合液A密封,然后置于温度200~240℃下水热反应10~14h,自然冷却,固液分离得到固体B,固体B依次经去离子水和乙醇洗涤,干燥得到中间产物SiO2@MoS2;将中间产物SiO2@MoS2加入到NaOH溶液中,室温下反应选择性去除SiO2,固液分离得到固体C,固体C依次经去离子水和乙醇洗涤,干燥得到中空纳米微球结构MoS2。本发明采用模版水热法制备的中空纳米微球结构MoS2材料作为钾离子电池的负极,具有高比容量、优异的充放电性能、良好的倍率性能以及良好的循环稳定性。
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