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公开(公告)号:CN104587967B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410840685.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种同时制备用于重金属吸附的生物吸附剂和絮凝剂的方法及其产品,属于废水处理技术。通过硫酸铝对铁氧化细菌进行驯化,获得目的菌株,然后在对其进行扩大培养和离心收集后,获得大量菌体。将菌体投加于硫酸亚铁和硫酸铝体系中,基于细菌的亚铁氧化作用和生物模板作用,合成纳米线级的铁基重金属吸附剂和聚硅硫酸铁铝絮凝剂。该细菌共同制备方法工艺简单,绿色,低耗,原料利用效率高,适用于对各类各种废水进行吸附和絮凝处理。
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公开(公告)号:CN119873784A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510055759.8
申请日:2025-01-14
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了一种钠离子电池硬碳材料及其配制的电极材料,属于钠离子电池技术领域。将聚阳离子化合物加入葡萄糖溶液中搅拌,得到混合溶液;转移到水热反应釜中进行水热处理,待反应结束后,对水热产物进行离心、洗涤和干燥处理;干燥处理后的水热产物转移到高温管式炉中,在惰性气氛下进行高温热解碳化处理,得到硬碳材料。将葡萄糖和聚阳离子化合物在分子层面进行交联处理,通过水热反应制备出硬碳前驱体,聚阳离子化合物一方面含有氮元素,杂原子的掺杂能为硬碳提供更多的储钠位点,增加可逆容量,另一方面能够改善硬碳的表面结构,增加电子导电性和层间距等,以此提高钠离子电池硬碳负极材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN119852396A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510055758.3
申请日:2025-01-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种改性焦磷酸铁钠正极材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池焦磷酸铁钠正极材料技术领域,该改性焦磷酸铁钠正极材料为稀土金属掺杂的焦磷酸盐聚阴离子化合物,其结构为三斜相的三维网络框架结构,其制备方法包括:通过溶胶凝胶法制备,并在制备过程中加入掺杂稀土金属,最终制备得到正极材料。本发明采用上述的一种改性焦磷酸铁钠正极材料及其制备方法和应用,采用溶胶凝胶法并通过稀土金属元素掺杂,抑制钠离子电池聚阴离子正极材料在电化学反应中的不利相变、充放电过程中的相结构转变和体积变化,提高电化学循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115020707B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210651705.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052 , H01M4/525
Abstract: 本发明公开了一种柔性锂金属电池亲锂碳纳米纤维骨架材料及其制备方法与应用。该骨架材料为柔性四氧化三钴纳米晶修饰的亲锂碳纳米纤维骨架,四氧化三钴纳米晶均匀锚定在碳纳米纤维表面,纤维直径大约为200~800nm,骨架材料内部结构三维连通,在0~180°内弯折,具有良好的柔性和机械加工性能,可以缓解锂负极在循环过程中产生的体积膨胀,循环过程中基本保持原有尺寸,并有做柔性器件的潜力。当其匹配柔性正极,组装的软包器件表现出良好的机械性能。在负极面容量N/正极面容量P之比为2.3的严苛条件下,采用该骨架匹配14mg cm‑2的高面载量LiFePO4正极组成的锂金属电池,可稳定循环440圈后仍能保持88.6%的比容量。
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公开(公告)号:CN117960395A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410227748.9
申请日:2024-02-29
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种铁闪锌矿浮选捕收剂的制备方法及其应用,属于浮选捕收药剂技术领域。先将卤化铵倒入水中,溶解后加入硝基苯有机物和催化剂,充分搅拌,得到混合溶液A;先后将配制酰卤化合物、碳酸钠以及有机溶剂加入到混合溶液A中,充分搅拌,在‑20~20℃的温度下反应,得到铁闪锌矿浮选捕收剂。本发明提供的一种铁闪锌矿浮选捕收剂的制备方法及其应用,本发明制得的铁闪锌矿捕收剂对铁闪锌矿具有较好的选择性捕收作用,能够显著降低锌精矿中黄铁矿和磁黄铁矿含量,提高锌精矿质量。
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公开(公告)号:CN114361400B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111598979.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/1393 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种柔性锂金属电池负极骨架材料的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:a)多壁碳纳米管分散液的配置;b)梯度导电的原丝膜的制备;c)柔性梯度碳纤维层的制备;d)介电原丝膜的制备;e)介电原丝膜的修饰;f)复合得到柔性多功能梯度导电的锂金属负极骨架。本发明中的柔性多功能梯度导电的锂金属负极骨架能稳定在酯类电解质中运行,所得到的复合锂金属负极能实现最高面积容量(12mAhcm‑2)‑2在最高电流密度(3mAcm )下良好的循环稳定性,与高压三元正极材料(NCM811)与凝胶电解质匹配全电池,在高正极面载量,低负极锂金属面容量的条件下,柔性锂金属电池在1C下能发挥出‑1191.4mAh g 的初始容量循环100圈也有78.2%的容量保持率,装成软包电池的柔韧性也很好。
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公开(公告)号:CN117199229A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311408702.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于闪锌矿的多功能界面层修饰复合锌负极的制备方法及其应用,属于锌金属电池技术领域。对闪锌矿进行破碎球磨得闪锌矿粉末;将该粉末与溶剂混合后湿筛,干燥后得细闪锌矿粉末;将上述粉末与表面活性剂混合后处理得接枝改性的细闪锌矿粉末,将上述改性粉末与粘结剂混合后加入有机溶剂制成浆料;将浆料涂覆在锌金属负极表面,干燥后得多功能界面层修饰的复合锌金属负极,将该负极应用于水系锌金属电池中。本发明提供的一种基于闪锌矿的多功能界面层修饰复合锌负极的制备方法及其应用,将制得的多功能人工界面层用以稳定锌金属负极,隔绝电解液腐蚀,抑制锌枝晶生长,解决水系锌金属电池中锌金属负极的枝晶、析氢和腐蚀问题,进而延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110993892B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201911300868.2
申请日:2019-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052 , D01F6/54 , D01F6/50 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种柔性锂金属负极骨架材料及其制备方法和应用,属于锂金属电池材料领域,所述的骨架材料为氟化锂修饰的三维纳米纤维框架,框架中三维纳米纤维直径为50~900nm,氟化锂颗粒均匀的锚定在三维纳米纤维中,三维纳米纤维框架内部连通且三维多孔,具有良好的柔性,可在0~180°内弯折,所述骨架材料由混有氟化锂颗粒的高聚物经过静电纺丝、热处理制备而成。由柔性骨架镀锂得到的复合锂金属负极在循环时表现出良好的循环稳定性,与磷酸铁锂匹配成全电池,5C条件下,1600圈能有89%的容量保持率,使用该框架得到的锂金属电池可获得高库伦效率和长循环寿命。
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公开(公告)号:CN104525144B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410843624.X
申请日:2014-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于重金属吸附的硫酸铝改性铁基生物材料及其制备和应用方法,属于废水处理技术领域。通过在9K培养基中逐渐增加硫酸铝浓度,对铁氧化细菌进行驯化,获得目的菌株。然后在9K培养基中进行扩大培养和离心收集后,获得大量菌体。将菌体投加于不同比例的硫酸亚铁和硫酸铝体系中,基于细菌的亚铁氧化作用和生物模板作用,合成不同形貌和尺寸的硫酸铝改性铁基生物材料。该产品通过细菌合成,绿色环保,能耗低,可实现对产品的可控合成,适用于处理不同种类,不同浓度重金属废水。利用低pH水溶液洗涤之后能够再生利用。
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公开(公告)号:CN104561544B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510037082.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种光强化半导体矿物生物浸出的方法。以嗜酸氧化亚铁硫杆菌分别在光照和黑暗的条件下,进行摇瓶、曝气、筑堆、做柱浸出黄铜矿。发现在光照条件下,这些方式的黄铜矿浸出效率高于黑暗条件下的浸出率,尤其光照条件下摇瓶培养效果更突出。该方法对于提高具有半导体性质的矿物(黄铜矿)的综合利用水平以及实现半导体矿物作为光催化剂在浸矿工业上的运用有重大的意义。
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