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公开(公告)号:CN109371282B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810834784.6
申请日:2018-07-26
Abstract: 本发明公开了一种微波快速加热‑机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,属于热电材料的制备技术领域。本发明的一种微波快速加热‑机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,将微波快速加热技术与机械合金化相结合,先采用微波加热制备得到CoSb3,然后将CoSb3粉与填充用In粉混合后进行机械合金化处理,最后再进行烧结即制备得到高纯度的CoSb3基填充方钴矿热电材料。采用本发明的制备工艺可以制备得到常规工艺难以合成的CoSb3基填充合金,并有效提高了所得CoSb3基填充热电材料的热电优值与纯度。
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公开(公告)号:CN109930019A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910267327.8
申请日:2019-04-03
Abstract: 本文公开了一种微波快速加热熔融-液氮淬火制备高性能SnTe合金的方法,属于热电材料制备领域。本发明的一种微波快速加热熔融-液氮淬火制备高性能SnTe合金的方法,是将样品在微波马弗炉内分三步加热保温,然后将样品迅速取出,在液氮中淬火合成高纯度的SnTe合金,最后利用放电等离子(SPS)烧结技术得到致密块体的方法。采用本发明的技术方案可以有效提高SnTe合金的热电性能,且所得SnTe合金的纯度较高,晶粒更加均匀、细化。
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公开(公告)号:CN109930019B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910267327.8
申请日:2019-04-03
Abstract: 本文公开了一种微波快速加热熔融‑液氮淬火制备高性能SnTe合金的方法,属于热电材料制备领域。本发明的一种微波快速加热熔融‑液氮淬火制备高性能SnTe合金的方法,是将样品在微波马弗炉内分三步加热保温,然后将样品迅速取出,在液氮中淬火合成高纯度的SnTe合金,最后利用放电等离子(SPS)烧结技术得到致密块体的方法。采用本发明的技术方案可以有效提高SnTe合金的热电性能,且所得SnTe合金的纯度较高,晶粒更加均匀、细化。
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公开(公告)号:CN109371282A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201810834784.6
申请日:2018-07-26
Abstract: 本发明公开了一种微波快速加热-机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,属于热电材料的制备技术领域。本发明的一种微波快速加热-机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,将微波快速加热技术与机械合金化相结合,先采用微波加热制备得到CoSb3,然后将CoSb3粉与填充用In粉混合后进行机械合金化处理,最后再进行烧结即制备得到高纯度的CoSb3基填充方钴矿热电材料。采用本发明的制备工艺可以制备得到常规工艺难以合成的CoSb3基填充合金,并有效提高了所得CoSb3基填充热电材料的热电优值与纯度。
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公开(公告)号:CN116654987A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310632960.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01G45/02 , H01M4/1391 , H01M4/52 , H01M4/50 , H01M4/58 , H01M10/052 , C01G37/02 , C01B17/10 , C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种铬/锰双金属硫正极复合材料的制备方法,属于锂硫电池正极技术领域。本发明通过水热法制备MIL‑101(Cr)前驱体;将MIL‑101(Cr)前驱体分散在去离子水中得到悬浊液C,悬浊液C中加入KMnO4并搅拌反应2~3h,再加入稀H2O2溶液并搅拌反应2~3h,固液分离,固体经去离子水清洗三次以上,再置于氩气气氛中匀速加热至温度900~950℃并恒温热解2~3h得到Cr2O3/MnOx‑C;将Cr2O3/MnOx‑C和升华硫粉末研磨混匀,置于惰性气体中匀速升温至温度155~165℃并恒温反应18~20h,冷却至室温得到铬/锰双金属硫正极复合材料S/Cr2O3/MnOx‑C。本发明铬/锰双金属硫正极复合材料S/Cr2O3/MnOx‑C电化学性能优异,相较于原始MOF材料MIL‑101(Cr)制备的硫正极0.1C下初始比容量提升43%,100圈循环性能提升27%,并提升了倍率性能和库伦效率。
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公开(公告)号:CN113987766A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111187377.9
申请日:2021-10-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/20 , H01L35/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种计算掺镧钛酸锶热电性能的方法。计算方法包括:通过设计得到掺镧钛酸锶的热电性能;使用VASP对晶胞进行几何优化,获得与原始结构相同的晶格参数;结构优化计算后开始进行自洽计算,用得到的电荷文件计算态密度和能带结构,通过态密度输入文件得到BoltzTraP2文件,也就得到了载流子浓度和热电系数随温度的变化关系。通过本发明提供的掺镧钛酸锶计算热电性能方法可以得到弛豫时间、载流子浓度、霍尔因子、电子热导率、洛伦兹数和态密度有效质量随温度的变化;本发明操作简单快捷,易于推广。
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公开(公告)号:CN119284863A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411750108.2
申请日:2024-12-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C01B25/45 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种高性能钠离子电池磷酸钒钠正极材料的制备方法,涉及钠离子电池领域,该方法包括:根据磷酸钒钠正极材料的化学计量比,称取制备用原材料,且制备用原材料包括钠源、钒源及磷源;按照预设的添加顺序,将钒源、反应辅助剂、钠源、磷源及罗丹明作为添加物质加入去离子水,并加速添加物质与去离子水的混合过程,以获得磷酸钒钠前驱体;利用干燥技术及研磨技术处理磷酸钒钠前驱体,并将研磨后的磷酸钒钠前驱体置于惰性气氛中,依次进行加热处理及烧结处理,以获得钠离子电池磷酸钒钠正极材料。利用罗丹明对磷酸钒钠进行碳包覆,包覆后的材料颗粒尺寸小,增大与电解液的接触,提高材料的倍率性能、循环性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113987765A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111187368.X
申请日:2021-10-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/20 , H01L35/22 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种计算ZnO基氧化物材料热电性能的方法,本发明ZnO基氧化物热电材料化学式为Zn1‑xAlxO(x=0.01~0.04)。计算方法包括:利用MS软件构建Zn1‑xAlxO晶体模型,并且通过VESTA软件将文件类型转换为.VASP格式;对Zn1‑xAlxO结构使用VASP进行结构优化;结构优化后若该材料收敛则接着进行自洽计算,从而得到材料的态密度;通过得到的态密度进行有关热电性能的计算。本发明所述方法可以得到Zn1‑xAlxO结构在不同掺杂浓度下的热电性能,降低实验筛选操作的复杂性,可以大大缩短新型材料的研究周期,对于实际生产、研究有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109439939A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811362898.1
申请日:2018-11-15
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种CuSe块体热电材料的快速制备方法,属于热电材料制备技术领域。本发明的一种CuSe块体热电材料的快速制备方法,包括以下步骤:步骤一、原料配制、冷压成型、真空密封;步骤二、微波熔融,保温处理,淬火处理;步骤三、CuSe热电合金的破碎、球磨;步骤四、热压烧结、退火处理。本发明通过将微波熔融与热压烧结相结合,并控制合成与烧结过程中的各种工艺参数,使CuSe热电材料的组织中原位析出纳米晶粒,从而显著降低CuSe热电材料的热导率,获得热电性能优越、组织和性能分布均匀且具有单一相的CuSe块体热电材料。
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公开(公告)号:CN108950278A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810812316.9
申请日:2018-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C30/00 , B22F3/105 , C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
CPC classification number: C22C1/05 , B22F3/105 , B22F2003/1051 , C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/62645 , C04B35/64 , C04B2235/3281 , C04B2235/3298 , C04B2235/34 , C04B2235/40 , C04B2235/407 , C04B2235/42 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/666 , C04B2235/96 , C22C30/00
Abstract: 本发明涉及一种微波加热制备BiCuSeO热电块体材料的方法,属于热电材料制备技术领域。本发明的一种微波加热制备BiCuSeO热电块体材料的方法,包括以下步骤:步骤一、按照O、Cu、Se、Bi原子比称取各反应原料,然后进行研磨,冷压成型;步骤二、预加热:将冷压成型后的块体置于电阻炉内进行预加热处理;步骤三、微波加热合成、热处理、球磨;步骤四、放电等离子烧结。采用本发明的方法可以快速合成制备得到BiCuSeO热电块体材料,并能够有效改善其热电性能。
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