一种碳包覆改性磷酸铁锂正极的方法

    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

    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。

    一种Ti离子掺杂改性锰酸钠水系钠电池的制备方法

    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

    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。

    一种硼铈双掺杂的富锂锰基正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116639733A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310632941.6

    申请日:2023-05-31

    Inventor: 张正富 杨靖 李硕

    Abstract: 本发明涉及一种硼铈双掺杂的富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极技术领域。本发明将硫酸锰溶液和硫酸钴溶液混合均匀得到盐溶液,利用碱溶液调节盐溶液的pH值为7~8并搅拌反应4~6h得到前驱体;将前驱体、碳酸钠、碳酸锂、硝酸铈和硼氢化钠在球磨机充分研磨得到混合粉料A,混合粉料A置于温度为750~850℃下焙烧8~10h得到焙烧产物;焙烧产物中加入硝酸锂与氯化锂的混合物,在球磨机充分研磨得到混合粉料B,混合粉料B置于温度250~300℃下保温4~6h,冷却至室温得到铈硼共掺杂的富锂锰基正极材料。本发明铈硼共掺杂的富锂锰基正极材料充放电比容量高,电压衰减低,且循环性能良好。

    一种片状富锂锰基掺杂硼复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116387470A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211706973.8

    申请日:2022-12-29

    Inventor: 张正富 李硕

    Abstract: 本发明涉及一种片状富锂锰基掺杂硼复合正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极技术领域。本发明将含有硫酸锰和硫酸钴的混合盐溶液加入到混合碱溶液中搅拌均匀得到反应体系,反应体系在温度40~80℃下反应1~3h得到碳酸盐沉淀;其中混合碱溶液中含有碳酸钠和氨水,反应体系的pH为7~9;将碳酸盐沉淀和硼氢化钠、碳酸钠、碳酸锂进行球磨得到混合粉末A,混合粉末A置于温度700~900℃下焙烧10~12h,再经洗涤、真空干燥得到前驱体;前驱体、硝酸锂与氯化锂混合均匀得到混合粉末B,混合粉末B置于温度270~290℃下焙烧5~6h,再经洗涤、真空干燥得到片状富锂锰基掺杂硼复合正极材料。该材料具有更高的比表面积,可和电解质更好接触,缩短锂离子传输路径。

    一种基于MOF材料的尿酸生物电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN115290733A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210839196.8

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开一种基于MOF材料的尿酸生物电化学传感器的制备方法,属于电化学生物传感器的技术领域;本发明所述方法为将对苯二甲酸与硝酸铬混合后加入氢氟酸,反应20~24h,离心过滤得墨绿色沉淀,80℃真空干燥8~10h,自然冷却得到MOF材料MIL‑101(Cr),以此为催化剂制得的尿酸生物电化学传感器性能优异,在25μM~0.1mM浓度范围内直线相关拟合度好,检测限低,可检测低浓度尿酸,稳定性和可重现性良好。

    一种利用粉煤灰-赤泥基地聚物固定中和渣里砷的方法

    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

    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。

    一种利用尾矿-赤泥基地聚物固砷的方法

    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

    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。

    一种利用高炉矿渣-偏高岭土基地聚物固砷的方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种钒掺杂富锂锰基正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111204813B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010049632.2

    申请日:2020-01-16

    Inventor: 张正富 杨雪娇

    Abstract: 本发明公开一种钒掺杂富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明将硫酸锰溶液、硫酸钴溶液、偏钒酸铵溶液、碳酸钠溶液混合均匀,并用氨水调节pH至8‑10,在50℃恒温搅拌1h,经过滤、洗涤、离心、干燥得到混合料A;将混合料A与碳酸钠、碳酸锂混合研磨并在匀速升温到450℃保温4h,随后升温至770‑800℃保温8‑10h,随炉冷却得到混合料B;将混合料B与硝酸锂、氯化锂充分混合后在管式炉中匀速升温至280℃进行离子交换4h,再经进行离心、干燥得到钒掺杂富锂锰基正极材料。本发明所述钒掺杂富锂锰基正极材料层状结构明显、大小均匀,用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量。

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