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公开(公告)号:CN117457842A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311565375.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 湖大粤港澳大湾区创新研究院(广州增城)
Abstract: 本发明提供了一种水系锌硫电池正极材料及其制备方法,该方法包括:称取一定质量的硫粉和硒粉并混合均匀,得到硒硫混合物;将硒硫混合物在真空环境下进行煅烧处理,得到硒掺杂的硫材料;将硒掺杂的硫材料和碳源按照一定的比例混合并在真空环境下进行煅烧处理,得到硒掺杂的硫和碳的复合材料,即为所述得水系锌硫电池正极材料。本发明利用同族元素电负性差异,将具有电子供体性质的硒引入到硫正极中,改善了硫的本征电导率,为硫的转化反应提供额外电子源,加快了硫的转化反应速率并提高活性物质硫的利用率,进而提升了水系锌硫电池的倍率性能和能量密度。所制备的正极材料具有高比能、高稳定的优势,能够满足未来储能市场的应用需求。
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公开(公告)号:CN112694071B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202011576961.9
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明属纳米材料领域,具体涉及一种尺寸可调的CdSe空心纳米球及其制备方法。本发明采用溶剂热的方法,以苯甲醇作为溶剂,以表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,以Cd(AC)2作为镉源,Se粉为硒源,制备了直径在30nm到350nm范围可调的CdSe空心纳米球。Cd(AC)2与Se粉溶解于苯甲醇中,发生反应形成拥有较高表面能小晶粒,PVP的添加抑制小晶粒生成速度,这样便有足够时间使其聚集长大,最终基于柯肯达尔效应,形成尺寸均一、单分散性好的空心纳米颗粒球;制备过程中可以通过调控反应物浓度以(56)对比文件曹星星;张学斌;朱雅君;冀翼;刘莎莎;邵浩;凤仪.中空纳米球的制备和应用.广州化工.2012,(第11期),全文.屈少华 等.油酸石蜡体系中红光 CdSe 量子点的合成及其 高显色指数白光 LED 制备.湖北大学学报.2018,第第40卷卷(第第40卷期),第91-95页.Yong Hu et al..A novel route toprepare CdSe hollow structures.materialsletters.2003,第57卷第3137-3139页.
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公开(公告)号:CN117416930A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311409659.8
申请日:2023-10-27
Applicant: 先导薄膜材料(安徽)有限公司
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明公开了一种二硒化锗的制备方法,属于化合物制备技术领域;本发明提供的一种二硒化锗的制备方法中,将过筛后的锗粉和过筛后的硒粉混合球磨,接着在惰性气体环境中加热反应,随后除去加热反应产物表面附着物后破碎,并将破碎物在惰性气体环境中保温反应,从而能够得到呈金黄色结晶状二硒化锗;并且得到的二硒化锗纯度高、无偏析,同时,得到的二硒化锗的损失少,即收率高。并且,本发明提供的制备方法操作简单,无需特制设备,有利于实际生产应用。
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公开(公告)号:CN117239123B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311521629.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 湖南镕锂新材料科技有限公司
IPC: H01M4/587 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01B19/04 , C01G53/00 , C01B32/184 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及储能电池负极材料领域,具体为一种石墨烯负极材料及其制备方法,所述石墨烯负极材料包括过渡金属硫族化合物和巯基功能化石墨烯气凝胶,经过测试,本发明所制备的石墨烯负极材料的电化学性能优异,比容量和倍率性能分别达到1000mAh·g‑1和95%以上。
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公开(公告)号:CN114920211B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210584851.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 广东先导稀贵金属材料有限公司
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,公开了一种碲化镉的分离回收方法,包括以下步骤:(1)往盐酸溶液中加入氧化剂调节溶液的电位为0~50mv,得到溶液A;(2)将碲化镉次品粉碎过筛,得到粉料;3)将步骤(2)的粉料与步骤(1)的溶液A混合进行氧化浸出反应,过滤得到溶液B与碲产品,氧化浸出反应过程中加入氧化剂调节溶液的电位,反应的终点电位为250 290mv;(4)向步骤(3)的溶~液B中加入碱调节pH=0.5~1.5,再加入金属粉末置换溶液中的金属镉,过滤后得到溶液C和海绵镉产品。本发明方法操作简单、流程短、成本低、安全环保,且适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN116716035B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310686422.8
申请日:2023-06-09
Applicant: 江苏视科新材料股份有限公司
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , C01B19/04 , C01G51/04 , B82Y40/00 , G02B1/00 , G02B5/20 , C08G18/75 , C08G18/44 , C08G18/10 , C08G18/67 , C08G18/66 , C08G18/73
Abstract: 性透过所需波段光谱来精确调控滤光和颜色,该一种精准调控防护的滤光涂层材料,涂层液 滤光涂层材料具有滤光效果优异、光谱截击准包含A、B组分,A组分包括:72~90%聚氨酯丙烯 确、色牢度高、抗老化性能好和色彩丰富的特点。酸酯预聚物;0~5.5%核壳型金属硒化物纳米粒子;0~5.5%核壳型金属氧化物纳米粒子;9.5~19%活性稀释剂;0.1~1%消泡剂;B组分为0.4~4%光引发剂。通过二异氰酸酯与二元醇和羟基丙烯酸酯的加聚反应,得到聚氨酯丙烯酸酯嵌段共聚物,然后再与具有特定光谱功能的纳米材料复合,在聚合物结构中引入反应性基团和金属
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公开(公告)号:CN114601741B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210399632.4
申请日:2022-04-16
Applicant: 浙江领康企业管理有限公司
Inventor: 梁小龙
Abstract: 本发明提供了一种硫化硒洗发液组合物,通过pH值和络合剂的加入,合理的控制电解液的平衡移动方向,在与阴极间歇接触的碳微球表面均匀沉积纳米硫化硒颗粒,所述硫化硒虽然有纳米尺寸,但是由于附着于微米范围的碳球表面,因此不会尺寸过小而毒害头皮,在维持高纯度、高去屑的前提下,制备过程简单易得,一步合成,产率和效率远远高于同类产品。
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公开(公告)号:CN117174911A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311439210.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525 , C01G53/00 , C01B19/00 , C01B25/08 , C01B19/02 , C01B19/04
Abstract: 本申请公开了一种正极材料、正极材料的制备方法、锂离子电池、用电装置。涉及电池正极材料技术领域。本申请通过对正极材料进行改性,在富镍三元正极材料中掺杂高价态阳离子和阴离子,稳定富镍三元正极材料脱嵌锂下的本体结构以及与电解液的界面稳定性,减少副反应、晶格氧析出和过渡金属溶出,提高循环稳定性、高温存储性能以及倍率性能。此外,还可以在正极材料的外表面包覆含硒物质包覆层,减少残留锂化合物的含量,提升锂离子在表层的迁移速率,同时剩余的含硒物质可以与高脱锂态下释放的晶格氧结合防止电解液被氧化产气。此外,还可以通过在含硒物质包覆层的外表面制备导电物质包覆层,防止含硒物质与电解液的直接接触,抑制副反应的发生。
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公开(公告)号:CN115254355B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210672367.2
申请日:2022-06-15
Applicant: 先导薄膜材料(广东)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高硒化镉粉体流动性的方法,属于粉体材料技术领域。本发明的一种提高硒化镉粉体流动性的方法,包括以下步骤:将硒化镉颗粒A进行脱氧处理,得硒化镉颗粒B;(3)将硒化镉颗粒B滚磨处理,得所述硒化镉粉体。本发明通过硒化镉粉体间的自身的作用力来提高流速,不掺入其他提高流速的辅料,减少杂质的引入对硒化镉粉体的性能带来的影响;本发明提高硒化镉粉体流动性的方法制备工艺简单,对设备要求较低,成本较低,适用于产业化。(1)将硒化镉锭块破碎处理,得硒化镉颗粒A;(2)
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公开(公告)号:CN114956160B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210606677.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 广东长信精密设备有限公司
Abstract: 本发明涉及化合物高温分解技术领域,公开了一种硒化锌分解装置及工艺,硒化锌分解装置包括控制系统及与所述控制系统电连接的破碎机、卸料阀、沉淀室、旋转煅烧窑、烟尘处理塔、喷淋塔,所述沉淀室、所述烟尘处理塔及所述喷淋塔依次管道连接,所述破碎机通过所述卸料阀连接所述旋转煅烧窑的进料口,所述旋转煅烧窑的排气口连接所述沉淀室的进气口。本发明通过设置控制系统,从而使得整个生产过程均通过控制操作站进行实时观察以及操作,自动化程度高,操作便捷,降低了人员的劳动强度。同时,防止尾气溢出污染车间环境,减少了环境污染风险和产品污染风险。实现了合理化的二氧化硒粉末收集,节约了生产成本,提高了生产安全系数和产品品质。
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