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公开(公告)号:CN115477304A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211185106.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 新特能源股份有限公司 , 新特硅基新材料有限公司
IPC: C01B33/021
Abstract: 本申请提供一种还原炉调控方法、装置及相关设备,其中,所述调控方法包括:获取第一目标参数,其中,所述第一目标参数用于表征还原炉当前的硅粉含量;根据基准硅粉含量和所述第一目标参数之间的差异,确定第一偏差信息;根据所述第一偏差信息,对所述还原炉的影响因子进行调控,所述影响因子包括所述还原炉的输入原料的输入量和所述还原炉的电流值中的至少一项。通过获取还原炉当前的硅粉含量,将该硅粉含量与基准硅粉含量进行差异比较,确定第一偏差信息,并基于该第一偏差信息对还原炉的影响因子进行调控的自动调控方式,以替换人工调控的方式,避免人为因素的干扰,使还原炉当前的硅粉沉积速率趋近预期,提高还原炉当前的硅粉沉积速率。
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公开(公告)号:CN115353881A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211033039.4
申请日:2022-08-26
Applicant: 郑州中科生物医学工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种荧光探针及其制备方法与应用,属于纳米材料和生物成像行业领域。本发明以DAMO和乙醇胺为前驱体制备了荧光硅量子点,透析除去小分子杂质后,冷冻干燥得到的硅量子点B‑SiNPs,即为制备的荧光探针。本发明制备的荧光探针能够在溶液中及细胞水平上特异性检测替加环素,对实现快速、方便、高选择性的TIGE检测有重要意义,在细胞成像方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115155218A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210843080.1
申请日:2022-07-18
Applicant: 重庆市黔永硅业有限公司
IPC: B01D50/20 , B01D46/02 , B01D46/04 , B01D46/46 , B01D46/48 , B01D46/71 , B01D46/76 , F23J15/06 , F23J15/02 , C01B33/021
Abstract: 本发明公开了一种工业硅制备系统,包括一号炉,所述一号炉并联有二号炉,所述一号炉以及二号炉均连接有对应的冷却风管,每个所述冷却风管均连接至汇气室Ⅰ,所述汇气室Ⅰ分支连接有两个并联设置的双级涡旋除尘器,每个所述双级涡旋除尘器均连接有对应的主风机,每个所述主风机均连通至汇气室Ⅱ,所述汇气室Ⅱ通过汇气管道连通有布袋除尘器。本发明的工业硅制备系统结构简单,能够更加高效的制备工业硅,而且制备出的工业硅产量高,使用设备还能做到及时的循环再生维护,提高了设备本身的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111129477B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201911261074.X
申请日:2019-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/05 , C01B33/021 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种制备超组装的硅纳米点嵌入碳骨架储锂材料的方法,将硅烷和三苯基锡化氢在室温下密封于石英管中,将石英管置于马弗炉中,以每分钟5℃的速率升温至200℃,并保持2小时,随后以每分钟10℃的速率升温至800℃,并在800℃的环境下保持5小时,最后在石英管中注入乙醇超声震荡,离心得到黑色粉末最终产物。与现有技术相比,本发明采用的方法合成的硅纳米点碳骨架材料具有高可逆储锂容量、卓越的循环性能以及优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN115010135A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210797541.6
申请日:2022-07-08
Applicant: 上海旦元新材料科技有限公司
IPC: C01B33/02 , C01B33/021 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于锂离子电池负极的二维硅纳米片及其制备方法。其主要针对现有的二维硅纳米片只能在实验室通过复杂的过程少量制备,缺少一种低能耗、可规模化制备二维硅纳米片的方法的问题,提出如下技术方案:按照以下方法制备而成:步骤一:硅合金在酸溶液中刻蚀得到多孔硅;步骤二:多孔硅通过气流粉碎机得到微米硅片;步骤三:微米硅片在分散剂的作用下,砂磨得到锂离子电池负极的二维硅纳米片。本发明制备能耗低,设备投入量低,降低二维硅纳米片的制备成本,推广二维硅纳米片的使用范围,应用二维硅纳米片的锂离子电池续航能力强。
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公开(公告)号:CN113346060B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110602119.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M10/0525 , C01B32/184 , C01B33/021 , C01G23/047
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料,包括:二氧化钛包覆的多孔硅复合材料和支撑二氧化钛包覆的多孔硅复合材料的还原氧化石墨烯;所述还原氧化石墨掺杂有强电负性元素。该复合材料兼具硅类材料的高的储锂特性和碳材料高循环稳定性,具有比容量高,循环稳定性好,倍率性能和安全性能优异的特点,且制备原料价格低廉。
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公开(公告)号:CN114835125A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210377682.2
申请日:2018-10-19
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/037 , C01B33/021
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种感应熔炼高硅废料制备高纯硅/硅合金的方法及一种感应熔炼炉。本发明将高硅废料作为原料,和钙系添加剂混合均匀后置于设置有耐高温导磁体的感应熔炼炉内进行感应熔炼,使耐高温导磁体与混合料接触并保持感应熔炼炉的温度,通过耐高温导磁体加快混合料的熔化速率,混合料完全熔化后静置分层,将硅熔体/硅合金熔体浇注后冷凝得到高纯硅/硅合金。本发明提供的方法可实现高硅废料高效的回收利用,可以产生极大的经济效益,具有流程短、能耗低、简单易行等优点,易于实现工业化生产。本发明提供的感应熔炼炉可以用于高硅废料高效的回收。
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公开(公告)号:CN113772703B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111094127.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种基于叶蜡石制备的硅/铝氧化物纳米复合材料及其方法。方法包括:将含有叶蜡石、金属料的混合物在惰性气氛中球磨,使叶蜡石被金属料还原;其中,金属料包括金属铝。该方法制备得到的硅/铝氧化物纳米复合材料包含单质硅和铝氧化物,呈现类层状多孔结构,具有良好的界面稳定性、较大的振实密度、快速的离子/电子传输性能,可用作电池负极材料。
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公开(公告)号:CN112279255B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011164575.9
申请日:2020-10-27
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B33/021 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种高长径比Si纳米线的制备方法,Si纳米线的长度大于0.5cm,不含其他杂质,长径比大于106,该方法包括原料纯Si粉放置工序,压力控制工序,升温工序,Si纳米线生长工序,降温工序,其中Si纳米线生长工序将真空管式炉从室温升温至1200~1300℃维持1.5~4.5小时,降温工序以低于5℃/min的降温速度从高温缓慢降温至1000℃,由此获得生长于石墨片上的Si纳米线。
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公开(公告)号:CN114249326B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111605163.9
申请日:2021-12-25
Applicant: 盐城工学院 , 盐城工学院技术转移中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液相法制备亚纳米硅碳复合材料的方法,包括以下步骤:步骤(1),将小分子硅烷和乙二胺按照质量比0.5:1到10:1范围溶于常规有机溶剂中,室温搅拌5‑10小时,获得黄色溶液;步骤(2),将步骤(1)中的黄色溶液与格式试剂混合,室温搅拌2小时,提纯,获得得有机基团修饰的硅团簇混合溶液;步骤(3),将步骤(2)中的混合溶液减压抽干,得到黄色固体,并置于管式炉中,流动高纯氩气保护下于500‑1000℃温度范围内热处理黄色固体,冷却后制备得到亚纳米硅碳复合材料。本发明的方法具有反应条件温和、易于放大和调控的优点,有望用于产业化制备亚纳米硅碳复合,在能源领域尤其是锂离子电池领域得以应用。
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