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公开(公告)号:CN105669179B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201511021314.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种超薄磁屏蔽片材料及其制备方法。该超薄磁屏蔽片材料由铁氧体、粘接剂、添加剂、表面活性剂制成,厚度为0.001‑0.08mm;具体制备步骤包括:配料、混料、一次球磨、压制成块、预烧结、二次球磨、制浆、喷涂、二次烧结,最终得到的超薄磁屏蔽片在13.56MHz下的复数磁导率为μ’=70‑200,μ”≤3。该方法制备工艺简单可靠,成材率高,节能环保,且磁片厚度可以根据性能需求自由控制;采用该方法制备的超薄磁片,具有优良的磁屏蔽性能,符合电磁复合材料轻薄化、功能化、节能环保趋势的发展要求,能够满足触控屏、电子印刷等进一步加工设计需求。
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公开(公告)号:CN105097299B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510420049.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 安泰科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合材料及其制备方法,该方法利用二次水热的方法制备核壳结构的四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合物,制得的核壳结构的四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合物以四氧化三钴纳米线阵列作为核,NiCoAl双层氢氧化物为壳,发挥两者协同效应增强电化学性能,解决了现有技术存在结构不稳定、倍率性能差等技术问题,特别适用于超级电容器材料。该制备方法简单,快捷,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN105552331A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511001391.X
申请日:2015-12-28
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/52 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供一种铁钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法,该方法可以使石墨烯负载上形貌、粒径可控的铁钴氧化物纳米颗粒。通过将摩尔比为1:0.45-0.55:3-8:0.1-25:3-20的三价铁盐、二价钴盐、抗坏血酸、乙酸钠以及水合肼和去离子水进行充分混合,将混合溶液加入氧化石墨烯溶液中,从而得到反应前驱体溶液,再将反应前驱体溶液置于反应釜中水热反应,通过对所得产物洗涤干燥,最终制备得到形貌规整、粒径分布均匀且尺寸可控的铁钴氧化物纳米颗粒负载与石墨烯上的复合材料。本发明的优点在于环境友好,制备过程简单,所述纳米复合材料呈现优异的电化学性能,能够适用于锂离子电池电极材料。
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公开(公告)号:CN105514419B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201511001319.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种石墨碳/四氧化三铁复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是以四氧化三铁颗粒为核、石墨碳为壳的核壳结构球形颗粒,在所述核壳结构球形颗粒中。其制备方法包括如下步骤:步骤一,将葡萄糖酸亚铁和Pluronic F127加入去离子水中混合得到溶液I;步骤二,向所述溶液I中加入聚醚酰亚胺混合均匀得到溶液II,然后将所述溶液II干燥得到固体粉末;步骤三,在惰性气氛下,对所述固体粉末进行退火处理,得到所述石墨碳/四氧化三铁复合材料。本发明制备过程简便,操作容易,制备周期短,实验设备要求低,适合大批量生产,制得的石墨碳/四氧化三铁复合材料具有优良的电化学性能,可用于锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN106146694B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510202405.8
申请日:2015-04-24
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种聚苯胺纳米复合材料的制备方法,通过将摩尔比为1‑10:0.0001‑0.015:4:155的苯胺单体、聚乙烯吡咯烷酮、盐酸和去离子水进行充分混合,使得聚乙烯吡咯烷酮在水中形成不同形状、不同大小的球形胶束或柱形胶束,之后向所述混合体系中缓慢滴加过硫酸铵溶液,在苯胺单体进行聚合反应生成聚苯胺的同时,苯胺分子与聚乙烯吡咯烷酮胶束中的羟基发生亲核反应生成亚胺键,并接枝到胶束中的聚乙烯吡咯烷酮分子上进行聚合,最终制备得到形貌规整、粒径分布均匀且尺寸可控的花状聚苯胺纳米复合材料,所述花状聚苯胺纳米复合材料呈现优异的电化学性能,能够适用于超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN105097299A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510420049.7
申请日:2015-07-16
Applicant: 安泰科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合材料及其制备方法,该方法利用二次水热的方法制备核壳结构的四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合物,制得的核壳结构的四氧化三钴/NiCoAl双层氢氧化物复合物以四氧化三钴纳米线阵列作为核,NiCoAl双层氢氧化物为壳,发挥两者协同效应增强电化学性能,解决了现有技术存在结构不稳定、倍率性能差等技术问题,特别适用于超级电容器材料。该制备方法简单,快捷,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN106602020A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611199496.5
申请日:2016-12-22
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5805 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用金属磷化物负极材料及制备方法,属于电化学电源材料领域。该负极材料由金属磷化物和石墨复合而成,所述石墨包覆于所述金属磷化物的表面;其中,在所述负极材料中石墨的质量百分比为5%‑80%;本发明提供的制备方法包括以下步骤:称取规定量的红磷、金属粉末混合后,进行第一次球磨,得到第一球磨产物;然后加入一定量的石墨,充分混合后,进行第二次球磨,最终得到所述金属磷化物负极材料。本发明提供的负极材料比容量高,首次脱锂容量为1000mAh·g‑1以上,循环性能好,结构稳定,成本低;制备方法工艺过程简单、耗时少、产量高;还具有原料成本低、提高复合材料结构稳定性的特点。
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公开(公告)号:CN105914364A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610320159.0
申请日:2016-05-13
Applicant: 安泰科技股份有限公司
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种空心微球结构锂离子电池三元正极材料及其制备方法。该材料是由LiNixCoyMnzO2一次颗粒组装而成的空心微球,所述微球的直径不大于20μm,所述一次颗粒的直径不大于600nm,其中x、y、z分别为对应元素的摩尔数占Ni、Co和Mn三种元素的总摩尔数的比例,0.5≤x≤0.6,0.1≤y≤0.2,0.2≤z≤0.3,且x+y+z=1。本发明采用溶胶?凝胶法对其进行制备。本发明的空心结构的微球比表面积比较大,与电解液的接触很充分,对于减少锂离子扩散阻抗有很大的好处。本发明的正极材料循环稳定性好,可以减轻循环过程中因体积膨胀引起的材料本身结构的破坏。
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公开(公告)号:CN105655589A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410642132.4
申请日:2014-11-13
Applicant: 安泰科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:提供电极材料和石墨粉末;将所述电极材料和石墨粉末以质量比400:600-999:1混合;将混合后的所述电极材料和石墨粉末球磨。本发明制备过程中形成寡层石墨烯包覆的电极材料,利于锂离子的嵌入和脱出,提高了锂离子电池电极材料导电性能和循环性能,从而大幅提高了锂离子电池的综合电化学性能。同时本发明成本低廉,适合大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN103606672A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310476413.2
申请日:2013-10-12
Applicant: 安泰科技股份有限公司
CPC classification number: H01M4/523 , C01G49/02 , C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/052 , H01M4/52 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种棒状纳米氧化铁电极材料及其制备方法。其制备方法是以FeCl3·6H2O、磷酸二氢铵和水为原料进行水热反应,产生的沉淀物经洗涤后获得棒状纳米氧化铁。该纳米氧化铁呈棒状,平均直径为60-80纳米,长度为250-300纳米,纯度为99.9%以上,晶相为α-Fe2O3。所述棒状纳米氧化铁电极材料即可以作为锂离子电池的正极活性材料也可以作为负极活性材料。制备方法中使用的原料易得、无毒、对环境无污染;制备工艺简单、操作方便,易于大规模的工业化生产。将其作为锂离子电池的正负极活性材料,成本低、电化学性能良好、电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小。
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