一种失效正极材料的修复方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118398938A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410313858.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种失效正极材料的修复方法,包括:将失效的正极材料置于水热反应釜中,经水热处理,得到除杂后的正极材料;将所述除杂后的正极材料与锂盐混合,混合后进行研磨处理,得到研磨料;对所述研磨料进行煅烧,得到修复的正极材料。本发明采用水热法+机械活化优化再生过程,其中水热法有效的去除了杂质,避免了使用有毒溶剂进行浸取,随后经过球磨活化,活化了失效正极材料表面的离子位点,有利于后续的锂化煅烧过程,后续高温煅烧为锂离子扩散进入高度失效正极材料的缺锂位点和晶粒再生长提供驱动力,使材料中缺失的锂得到针对性补充,同时使晶粒表面的微裂纹愈合,晶粒结构趋于完整。该修复方法简便易操作,对环境友好。

    一种负极极片及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN116314628A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310232467.8

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种负极极片及其制备方法和电池,该制备方法包括将硅纳米颗粒与氧化石墨烯分散液混合制备混合分散液,而后加入交联剂混合均匀,再覆设于基底上制得湿膜;然后将湿膜置于氧化石墨烯的不良溶剂中进行浸泡,干燥后制得褶皱复合膜,再经还原制得负极极片。以上方法通过交联剂的添加可使氧化石墨烯片层间交联,进而可提高电极整体的导电率和结构稳定性;通过将湿膜浸泡于氧化石墨烯的不良溶剂中以置换湿膜中的氧化石墨烯分散溶剂,可使氧化石墨烯由原始舒展状态转变为收缩褶皱状态,使所得产品负极极片中含大量褶皱石墨烯,该褶皱状的石墨烯可有效抑制硅体积膨胀,保持电极结构完整性,进而有效提升硅基负极极片的导电性和循环性能。

    一种石墨烯分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN114620718A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210062969.6

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯分散液的制备方法。该方法包括步骤:提供羧基化石墨烯,所述羧基化石墨烯指的是石墨烯的边缘具有羧基;将所述羧基化石墨烯进行氨基改性处理,使氨基替代石墨烯边缘的部分羧基,得到氨基化石墨烯;将所述氨基化石墨烯溶于水中后,与氧化石墨烯溶液混合,并调整pH,得到石墨烯分散液。本发明提供了一种稳定性好、低成本、无污染的石墨烯分散液的制备方法,首先使石墨烯边缘带上羧基,得到羧基化石墨烯,之后氨基改性处理,使氨基替代石墨烯边缘的部分羧基,形成氨基化石墨烯。将氨基化石墨烯溶于水中,通过添加氧化石墨烯溶液与调节溶液pH值,可以控制石墨烯分散液的分散均匀度,同时可以调整石墨烯分散液的浓度。

    一种纳米复合负极片及其制备方法与锂离子电池

    公开(公告)号:CN110299511B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910447521.4

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合负极片及其制备方法与锂离子电池,其中,方法包括步骤:将纳米颗粒和导电填料分散在交联型有机物溶液中,制得混合浆液;将所述混合浆液喷雾到集流体上,制得堆砌型电极结构;对所述堆砌型电极结构进行热处理,制得所述纳米复合负极片。本发明制得的纳米复合负极片具有疏松的3D垒加结构,其形成的疏松孔洞可帮助电解液在电极中快速扩散,使分布于电极中的纳米颗粒均匀充电,减少充放电过程中纳米颗粒体积变化带来的极片内部应力应变;本发明利用高温处理使得交联型有机物发生部分碳化,保持高强度的同时,将纳米颗粒和导电填料以及碳化后的交联型有机物的碳化产物一起形成导电网络,增加内部的均匀导电性和离子传输性能。

    一种利用退役钴酸锂电池废料和海鲜壳制备蓝色无机颜料的方法

    公开(公告)号:CN118637671A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410522930.7

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明提出了一种利用退役钴酸锂电池废料和海鲜壳制备蓝色无机颜料的方法,包括以下步骤:将钴酸锂电池废料与铝源、钙源混匀,制备前驱体,所述前驱体于900‑1100℃高温晶化,粉碎,即得所述蓝色无机颜料,所述蓝色无机颜料的蓝度值为‑49~‑52;相比现有技术,本发明利用了退役锂电池中丰富的钴为致色基团,并引入来源广泛的海鲜壳作为钙源,通过机械力化学法去调控颜料的颜色性能,制备低成本、高性能和高蓝度的钴基复合颜料,不仅能够创新退役锂电池回收策略,大幅节约资源、降低能耗和污染以及化学试剂的使用,同时实现钴基蓝色无机颜料产业的健康可持续发展。

    一种硫化锌的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118084043A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410089175.8

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明属于硫化锌制备技术领域,具体涉及一种硫化锌的制备方法,其中,包括步骤:将纳米氧化锌与单质硫混合,得到混合料;在第一气氛条件下,对所述混合料进行加热处理,得到所述硫化锌;所述第一气氛条件包含还原性气体和惰性气体;在第二气氛条件下,对所述面心立方晶型硫化锌进行加热处理,得到六方晶型硫化锌;所述加热温度为600‑800℃;所述第二气氛条件包含还原性气体和惰性气体。本申请提供的面心立方晶型和立方晶型硫化锌的制备方法具有操作简单和反应安全,具有良好的实用价值。

    一种硅碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116417600A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310125482.2

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,公开了一种硅碳负极材料及其制备方法和应用。制备方法:用浓硫酸或对甲苯磺酸溶液浸泡含二氧化硅的生物质,得含二氧化硅的生物质前驱体;将含二氧化硅的生物质前驱体与氧化镍掺杂的金属陶瓷混合,在弱还原气氛下反应,得混合固体粉末;将混合固体粉末洗涤、干燥后与有机碳源混合,得有机碳源包覆的硅碳复合前驱体;碳化有机碳源包覆的硅碳复合前驱体,得硅碳负极材料。本发明还提出根据上述方法制备的硅碳负极材料;还提出一种包括上述硅碳负极材料的锂离子电池。本发明的硅碳负极材料具备优良的长期充放电循环稳定性。

    一种可自修复的超疏水织物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116180432A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211594967.8

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明涉及超疏水涂层技术领域,尤其涉及一种可自修复的超疏水织物及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将基材、氧氯化锆溶液、磷酸、表面活性剂进行混合搅拌,得到初始溶液;初始溶液进行反应,使得在所述基材表面原位生长形成磷酸锆,得到表面生长有磷酸锆的基材;接着浸渍于改性溶液中进行低表面能处理,得到可自修复的超疏水织物。本发明利用原位生长法,以磷酸锆为最终生长的产物,使得磷酸锆以基材表面为生长中心,在表面结晶,自然生长,实现紧密结合;并且所制得的功能性颗粒较小,通常为微米级或纳米级的颗粒,有效的规避相容性问题,从而增强磷酸锆与基材之间的结合力;同时保留基材原有性质,使产品功能多样化。

    一种开关型浮选药剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114713378A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210240562.8

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明公开一种开关型浮选药剂及其制备方法与应用,其中,所述开关型浮选药剂的化学结构通式为其中,R为‑(CH2)2‑、‑(CH2)2NH(CH2)2‑、‑(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2‑中的一种,X为阴离子官能团,M为大于等于1且小于等于20的整数。本发明是将含阴离子基团有机物去质子化后和含有胺基的有机物静电作用,形成带有两个长疏水尾链的开关型新型捕收剂。该开关型浮选药剂应用于微细粒氧化铜矿浮选,能够在低用量下,实现氧化铜矿和二氧化硅矿的有效分离,并且浮选速度快。另外,该开关型浮选药剂可以诱导氧化铜颗粒疏水团聚,增大颗粒表观粒度,改善微细粒浮选效果。除了潜在经济价值,该开关型浮选药剂的开发和应用对于矿物加工领域药剂设计和研发具有启发和指导意义。

    一种纳米复合负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110085823B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910313814.3

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合负极材料及其制备方法与应用,其中,所述方法包括步骤:将具有锂离子插嵌活性的纳米颗粒与沥青质在溶剂中混合,通过选择和控制溶剂特性驱动沥青质在所述纳米颗粒表面吸附并形成包覆层,得到复合材料前驱体;在惰性气氛下对所述复合材料前驱体进行加热处理,制得所述纳米复合负极材料。本发明提供的纳米复合负极材料的制备方法具有原料来源广、合成路径简单、合成规模可放大等优点,所述复合负极材料包括由沥青质吸附在所述纳米颗粒表面形成的包覆层,所述包覆层经高温处理后具有机械强度高、离子传导性能好等优点,该纳米复合负极材料具有能量密度高,循环稳定性好等一系列高效锂电池负极所需性能。

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