一种高容量正极材料纳米Li1.3Mn0.4Ti0.3O2的制备方法

    公开(公告)号:CN113461064A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110676627.9

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种高容量正极材料纳米Li1.3Mn0.4Ti0.3O2的制备方法,将钛酸四丁酯和乙酸锰超声溶解在去离子水和乙二醇混合溶剂中,将2‑乙基己烷磺基琥珀酸钠溶于去离子水和乙二醇中;水浴加热使上述两种溶液混合均匀;用氨水调节体系PH值为7~9;再将溶液转到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中进行水热反应;产物进行离心抽滤洗涤干燥得到前驱体粉末;前驱体粉末预烧处理冷却得到Ti‑Mn氧化物;再与草酸锂混合,加入无水乙醇充分研磨,静置至乙醇挥发完全;所得样品放于马弗炉中通氧气煅烧,得到目标产物Li1.3Mn0.4Ti0.3O2正极材料。本发明制备工艺简单,用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量。

    一种含山药、豌豆的复合饮料及其制作方法

    公开(公告)号:CN105394498B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510901633.4

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明属于保健饮品技术领域,特别公开了一种含山药、豌豆的复合饮料,同时还公开了其制作方法。该复合饮料由山药3~10份、豌豆3~6份、酸角1~3份、茯苓1~3份、甘草0.1~1份、黑芝麻0.1~1份、木瓜0.5~2份、枸杞子0.5~2份、覆盆子0.5~2份、沙棘0.5~2份、桑葚0.5~2份、龙眼肉0.5~2份、阿萨伊果果浆0.1~2份、仙人掌0.1~1.5份、复合稳定剂0.1~0.6份,采用蒸煮和闪提相结合的熟化制浆工艺制作而成。本发明提供的复合饮料通过各种原料食疗药补、协调互补,具有有效的保健功能,并且口感酸甜适口、风味独特、营养丰富。

    无序岩盐结构的正极材料Li1.3Mo0.3V0.4O2的合成方法

    公开(公告)号:CN113461058B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110799821.6

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种无序岩盐结构的正极材料Li1.3Mo0.3V0.4O2的合成方法,具体有以下几个步骤:称取醋酸锂、乙酸钼和乙酰丙酮氧钒放入球磨机进行球磨;取出球磨后的粉末加入到乙二醇溶液中;混合溶液进行水浴加热的同时采用磁力搅拌,直至形成流变相;之后放入烘箱中干燥得到前驱体;将前驱体放入微波烧结炉进行烧结,并通入氧气,自然冷却,充分研磨,即得到目标产物。本发明先采用流变相法将原料制成糊状的流变状态,并加入乙二醇,利用其优越的配位能力与金属离子进行螯合,固体颗粒能够均匀分散,此方法操作简单且物料混合均匀,最后再结(56)对比文件Lee,H et al..Impact of LocalSeparation on the Structural andElectrochemical Behaviors in Li2MoO3-LiCrO2 Disordered Rock-Salt CathodeMaterial《.ADVANCED ENERGY MATERIALS》.2020,第11卷(第3期),Kitchaev,DA et al..Design principlesfor high transition metal capacity indisordered rocksalt Li-ion cathodes.《ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE》.2018,第11卷(第8期),

    一种基于巯基功能化离子液体-羧基化多壁碳纳米管的汞离子选择电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105866213A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610460216.5

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: G01N27/333

    Abstract: 本发明属于汞含量检测技术领域,具体公开了一种基于巯基功能化离子液体‐羧基化多壁碳纳米管的汞离子选择电极,同时还公开了其制备方法和应用。该汞离子选择电极包括玻璃管、铜丝以及填充复合物,填充复合物由巯基功能化离子液体、固态离子液体和羧基化多壁碳纳米管组成。本发明提供的汞离子选择电极导电性、灵敏度和选择性得到了很大提高,检测速度更快,精度更高,能够快速准确地测定汞离子的浓度;检测所需时间仅需数秒钟,线性范围为10?10~10?5mol/L,检测限4.1×10?11mol/L,能很好地满足实际检测中的应用要求。

    一种超高容量正极材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2的合成方法

    公开(公告)号:CN113461067A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110761068.1

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种超高容量正极材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2的合成方法,包括以下几个步骤:将硫酸铬和硫酸锰溶解于去离子水中得到混合溶液A;将4‑苯乙烯磺酸钠溶解在乙醇中,得到澄清溶液B;将澄清溶液B滴加到混合溶液A中形成C溶液;将碳酸氢钠溶液加入到C溶液中,得到E溶液;氨水调节E溶液PH值为5~8;转入反应釜中进行反应;反应结束后,冷却、离心洗涤干燥研磨,得到前驱体粉末;将前驱体粉末与熔融态硝酸锂进行离子交换反应;反应产物过滤,洗涤、干燥得目标产物Li1.25Mn0.5Cr0.25O2。本发明合成的正极材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2粒径分布均匀,有利提高了电化学容量。

    一种纳米Li1.25Mn0.5V0.25O2正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113461066A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110755515.2

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Li1.25Mn0.5V0.25O2正极材料的制备方法,步骤如下:将乙酸锂、乙酸锰和乙酰丙酮氧钒溶解在乙醇中得溶液1;将乙二酸溶解在乙醇中得溶液2;将溶液2缓慢加入到溶液1中,得混合溶液3;将P123加入到混合溶液3中,同时滴加氨水使溶液PH=7,得混合溶液4;将混合溶液4放入水浴锅中恒温加热蒸发溶剂,得到溶胶;将溶胶置于箱式炉中再次加热,得到凝胶;凝胶进行真空干燥,得到前驱体;将前驱体进行研磨,煅烧后取出粉末,冷却、研磨,二次煅烧得正极材料Li1.25Mn0.5V0.25O2。本发明采用溶胶‑凝胶法,合成过程中能达到分子或原子水平级别的均匀混合,材料的电化学性能有所提升。

    一种饮料原液、菊花苗复合植物饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104323388B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410688282.9

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明涉及饮料技术领域,具体公开了一种饮料原液、添加该饮料原液的菊花苗复合植物饮料及其制备方法。菊花苗复合植物饮料由以下重量份数的原料制成:饮料原液10-30份、甜味剂1-12份、酸味剂0.01-0.5份,纯净水补足至100份。本发明提供的菊花苗复合植物饮料采用闪式提取工艺,再经低温冷藏和离心分离方法制得,制得的饮料成品清澈、无沉淀、口感清爽。各有效组分均为药食两用植物或新资源食品植物,无任何毒副作用,可长期饮用,各组分功效产生协同作用,从而能够实现有效的保健功能。本发明提供的菊花苗复合植物饮料中富含氨基酸、维生素、挥发油等多种生物活性物质和人体必需的微量元素,可提高机体免疫机能,老少皆宜。

    一种饮料原液、菊花苗复合植物饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104323388A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410688282.9

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明涉及饮料技术领域,具体公开了一种饮料原液、添加该饮料原液的菊花苗复合植物饮料及其制备方法。菊花苗复合植物饮料由以下重量份数的原料制成:饮料原液10-30份、甜味剂1-12份、酸味剂0.01-0.5份,纯净水补足至100份。本发明提供的菊花苗复合植物饮料采用闪式提取工艺,再经低温冷藏和离心分离方法制得,制得的饮料成品清澈、无沉淀、口感清爽。各有效组分均为药食两用植物或新资源食品植物,无任何毒副作用,可长期饮用,各组分功效产生协同作用,从而能够实现有效的保健功能。本发明提供的菊花苗复合植物饮料中富含氨基酸、维生素、挥发油等多种生物活性物质和人体必需的微量元素,可提高机体免疫机能,老少皆宜。

    一种罗汉果籽生物油的制备方法

    公开(公告)号:CN103436359A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310380142.0

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种罗汉果籽生物油的制备方法,该方法步骤如下:干燥的罗汉果籽在粉碎机中进行粉碎,得到罗汉果籽粉末;称取罗汉果籽粉末置于高压反应釜中,加水,将反应釜密封后放入到已预加热的熔融盐中,控制温度,反应结束后将反应釜置于水中冷却,打开反应釜,收集反应釜内混合物;用有机溶剂对反应所得混合物进行萃取,分离并过滤得到有机相,旋蒸除去有机溶剂得到生物油。本发明制备过程中无需对反应原料的干燥程度进行严格控制,减少了前期处理的能耗;反应过程中使用水作为反应溶剂,成本低廉无毒无害,对所得产品无污染,降低了投资成本;罗汉果作为生物质生产生物油,缓解了石油资源枯竭带来的能源危机,具有良好的经济和社会效益。

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