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公开(公告)号:CN114054100A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010785589.6
申请日:2020-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: B01J31/34 , B01J31/36 , B01J31/02 , C07C51/215 , C07C57/05
Abstract: 本发明涉及一种在离子液体中合成用于异丁烯/叔丁醇生产甲基丙烯醛的掺杂型复合金属氧化物催化剂的方法。本发明所用离子液体为咪唑类离子液体。将一定量的金属盐溶液充分混合均匀,引入掺杂体至浆料中,经离子热强化过程后得到催化剂前驱体浆料,将上述步骤制得的浆料置于一定条件下干燥、焙烧,得到离子热辅助合成掺杂型复合金属氧化物催化剂。本发明将咪唑类离子液体有效引进催化剂制备过程中,使得催化剂微观结构规整,兼具耐高温优点与催化活性,进一步利用掺杂改善复合金属氧化物介观结构,在异丁烯/叔丁醇选择性氧化生产甲基丙烯醛过程中保持较高转化率的情况下提升反应选择性,从而降低成本,适用于工业应用。
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公开(公告)号:CN109638275B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201811545120.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种硒、硅酸根共掺杂高镍正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料为硒和硅酸根共同掺杂改性的高镍正极材料,化学式为LiNixM1‑xSea(SiO4)bO2‑a‑b,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1,0<a≤0.05,0<b≤0.05。本发明利用硒和硅酸根对高镍正极材料进行低价阴离子掺杂,改善材料晶格结构;硒和硅酸根具有良好的协同作用,能够提高材料在高电压下的结构稳定性,明显改善高镍正极材料的电化学性能。所得正极材料在2.5‑4.2V电压窗口,0.1C电流密度下,首次循环放电比容量≥185mAh/g,循环200圈容量保持率≥85%,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111554931B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010392946.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和在锌离子电池中的应用,所述复合正极材料包括:硫掺杂的三维网络结构导电聚合物/石墨烯/碳纳米管复合碳材料,及负载在所述复合碳材料表面的四硫化三钒纳米粒子;所述表面包括导电聚合物颗粒外表面、石墨烯的片层表面及层间、以及碳纳米管的外表面中的至少一种。本发明的复合正极材料导电性优异,具有良好的循环和倍率性能,在锌离子电池中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113241444A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110745563.3
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种FeF3基复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述复合正极材料包括FeF3、Mxene和氮掺杂碳材料。所述方法包括以下步骤:1)配制包含铁源、调控剂、氮源和Mxene的混合溶液;2)将所述的混合溶液干燥后,煅烧,得到前驱体;3)将前驱体用隔离物包裹,将氟源放置于第一容器中,将上述包裹有隔离物的前驱体和第一容器分别放置于密闭反应器中,加热处理,得到FeF3基复合正极材料;其中,所述调控剂作为碳源。本发明引入Mxene及氮掺杂碳材料改善材料电子电导,构建氟化铁复合正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、倍率性能佳、循环稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN113224311A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110703136.9
申请日:2021-06-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中科廊坊过程工程研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多元氟化物正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述正极材料的化学式为Fe1‑x‑yCoxAlyF3,其中,0
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公开(公告)号:CN111082065B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911418006.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种改性剂及其制备方法和用途,所述改性剂包括氮掺杂的石墨烯、含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨,其中,含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨均为氮掺杂材料。所述改性剂的制备方法包括如下步骤:1)将含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨加入到石墨烯分散液中,超声,然后干燥;2)采用化学气相沉积法,以气态氮源,对步骤1)所得干燥产物进行热处理,得到改性剂。本发明所提供的改性剂可以用在对锂离子电池电极材料进行改性,能够大幅提高锂离子电池电极材料的电子导电性、离子导电性、放电比容量、循环稳定性和使用寿命,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111082046B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911417993.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包覆型正极材料,所述包覆型正极材料包括三元正极材料内核,以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括第一包覆物和第二包覆物,所述第一包覆物包括氮掺杂的石墨烯、氮掺杂的含氢的锂钛氧化合物和氮掺杂的六方相氧化钨,所述第二包覆物为由柠檬酸和聚乙烯醇经碳化而成的热解碳。本发明的包覆型正极材料中,第一包覆碳以及热解碳配合的复合碳材料能够提供更多的锂离子传输通道,该复合碳材料的包覆层能优化正极材料活性颗粒间接触阻抗,提高正极材料的首次放电容量、倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109659535B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201811551171.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种碳化钼/碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将钼源、铜源和沉淀剂溶于水中,混合,得到混合物,而后将得到的混合物进行水热反应,得到前驱体;(2)将步骤(1)得到的前驱体在乙炔气体或乙炔和氩气的混合气体中进行热处理,得到Mo2C/Cu/C复合材料;(3)将步骤(2)得到的Mo2C/Cu/C复合材料置于FeCl3水溶液中,除去铜,得到所述碳化钼/碳复合材料;碳化钼/碳复合材料具有较高的电子电导和离子电导,在作为电极材料时具有高比容量、优异的循环稳定性和长循环寿命;碳化钼/碳复合材料的制备方法简单、原料易得、价格低廉、易于实现,有望应用于锂离子电池中。
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公开(公告)号:CN109860539B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811567227.9
申请日:2018-12-19
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种复合磷酸钒锂正极材料及其制备方法和应用,采用两种不同的碳源分两步原位包覆制备得到了复合磷酸钒锂正极材料,同时利用掺杂含氧化合物对磷酸钒锂正极材料进行离子掺杂,利用包覆层和掺杂物之间形成的协同作用,进一步改善了磷酸钒锂材料的电化学性能。所得复合磷酸钒锂正极材料具有介孔结构,其5C倍率时该复合正极材料的放电比容量大于150mAh/g,循环1000次后容量保持率大于91%,具有优异的比容量、倍率性能和循环稳定性,适用于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN111029555B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911397271.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 中科廊坊过程工程研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种正极材料及其制备方法和用途,所述正极材料包括复合碳材料、纳米钛氧化物和FeF3(H2O)0.33,所述复合碳材料和钛氧化物包覆在FeF3(H2O)0.33的表面,所述复合碳材料为氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料。所述方法包括:1)将氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料和FeF3(H2O)0.33分散在纳米钛氧化物溶胶中,超声,然后进行喷雾干燥,获得正极材料前驱体;2)微波处理,得到正极材料。本发明所提供的正极材料具有良好的导电性和放电比容量,将所述的新型正极材料组装成锂离子电池后,在1C倍率下其放电比容量大于215mAh/g,循环50次后容量保持率≥95%具有广阔的应用前景。
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