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公开(公告)号:CN112820969B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011524401.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎方法和装置,是将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的破碎机内腔,废旧锂离子动力电池通过破碎机剪切断裂后从破碎机出口快速落入该出口下面对接的振动输送机构内,在振动转运的同时对振动输送机构设置的输送腔进行冷却并使该输送腔内充满水雾,各电池物料在输送过程中外表面形成水膜,以带走所述电池物料正负极短路产生的热量,使电池反应失去活性。本发明采用破碎处理、振动输送、水循环散热和水雾环境方式对锂离子动力电池破碎安全进行保护,减少了各电池物料相互接触短路带来的风险,消除了处理过程中的安全隐患,自动化程度高,无废水外流,粉尘或废气净化后集中排放,有效避免了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN109461931B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811039634.2
申请日:2018-09-06
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种无废水排放的磷酸铁锂前驱体制备方法,包括步骤:将浓磷酸用去离子水稀释,与预活化处理的三氧化二铁混合,或进一步加入碳纳米管,得到混合液;将混合液超声分散后进行湿磨处理,过筛,然后加入分散剂加热搅拌分散;再将分散后的浆料在N2环境下加热反应,冷却后得到沉淀和溶液;高速分离所述沉淀和溶液,然后将沉淀进行干燥处理,即得到磷酸铁(或磷酸铁/碳纳米管)前驱体。本发明以三氧化二铁和磷酸为原料,且可结合碳纳米管,通过水热法制备磷酸铁锂前驱体,制备过程工艺简单,时间短,无废水排放,能耗和成本低,且无其他副产物和杂质离子的引入,其磷酸铁产物纯净,产品纯度高,有利于磷酸铁锂电池性能及品质的提高。
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公开(公告)号:CN110620278A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910909177.6
申请日:2019-09-25
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H01M10/54 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电处理,通过物理方法分离出正负极混合粉料、电池外壳、铜箔、铝箔和隔膜;将分离出的正负极混合粉料加入NaOH溶液中溶解,除去残留的Al元素后置于一定浓度的有机酸溶液中,浸出Li、Fe和PO43-,过滤除去不溶的石墨,使正极材料和负极石墨材料分离,负极材料提纯后回收再生;然后根据测定的浸出液的元素比例添加锂源、铁源或磷源,使Li:Fe:PO43-的摩尔比为1-1.05:1:1;再在一定温度条件和惰性气体气氛下进行喷雾热解,得到包覆碳的磷酸铁锂材料。本发明简化了拆解方式,浸出效率高,不引入杂质元素,排出的废气主要为CO2,有利于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN109037034A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810835092.3
申请日:2018-07-26
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H01L21/02 , H01L21/477 , H01L31/18 , H01L31/032 , H01L31/072
Abstract: 本发明提供一种硒化锑薄膜的制备方法,包括以下步骤:提供一衬底;将0.5~0.8mol/L的醋酸锑和硫脲溶于无水甲醇中得到溶液A,其中所述醋酸锑与硫脲的摩尔比范围为1:1.5~1:3,往溶液A中滴加溶胶稳定剂,得到硫化锑溶胶溶液;将所述硫化锑溶胶溶液旋涂在所述衬底的表面上,预热处理后得到硫化锑薄膜,预热温度范围为200~320℃;将所述硫化锑薄膜和硒粉共同进行热处理,使所述硫化锑薄膜硒化成硒化锑薄膜,硒化温度范围为320~440℃,硒化时间范围为20~80min。本发明另提供一种由该制备方法制得的硒化锑薄膜。本发明还提供一种包括所述硒化锑薄膜的太阳能电池。该制备方法过程环保,由该方法制备出来的硒化锑薄膜致密、均匀,且杂质含量很少。
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公开(公告)号:CN103007938B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201210499389.X
申请日:2012-11-29
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂改性的TiO2光催化剂,所述催化剂生长于铜钛合金线或合金棒基体上,且在基体圆周面上具有二维结构,其结构单元为Cu掺杂的TiO2纳米管。本发明还公开了该Cu掺杂改性的TiO2光催化剂的制备方法,通过电化学阳极氧化法,直接在铜钛合金线或合金棒基体上生长出具有二维结构、且具有较强可见光响应性能的Cu掺杂TiO2纳米管阵列。采用本发明的二维结构及Cu掺杂TiO2光催化剂,增加了TiO2光催化剂的比表面积,有效拓展了TiO2光催化剂的禁带宽度,从而能够显著提高对降解物的吸附能力并获得对太阳光谱的高效吸收,有利于可见光催化活性的改善,且该TiO2光催化剂的可回收性好、工艺简单、成本低廉及可控程度高。
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公开(公告)号:CN105047935A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510385850.2
申请日:2015-06-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/134 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/622 , H01M4/134 , H01M4/621 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种复合粘结剂及其制备方法和一种锂电池。本发明复合粘结剂由导电聚合物单体与水系粘结剂在酸性介质存在的环境中进行原位复合反应制备而成。其制备方法包括配制混合反应溶液和加入引发剂进行原位复合反应的步骤。本发明锂电池电极活性材料层中的粘结剂选用本发明复合粘结剂。本发明复合粘结剂具有高的粘结性及导电性,能有效提高电极在充放电过程中的结构牢固性和锂电池的循环稳定性能,同时还能有效提高锂电池的倍率性能和容量。其制备方法工艺简单,条件易控,制备得到的复合粘结剂性能稳定,且生产效率高,有效降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN102911770B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210404010.2
申请日:2012-10-22
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 深圳市优宝惠新材料科技有限公司
IPC: C10M169/04 , C10M177/00
Abstract: 本发明适于新材料领域,提供了一种可生物降解润滑油及其制备方法。该可生物降解润滑油包含受阻多元醇酯、无机纳米粒子及稀释剂等组成;其中,所述受阻受阻多元醇酯可主要是采用生物酶催化的方法制备的,通过此方法制备的润滑油不仅具有优异的热稳定性和氧化稳定性还具有良好的水解稳定性、低温流动性、粘温性能、润滑性能、可生物降解,可应用于航空、金属加工、纺织、制革领域。
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公开(公告)号:CN103972395A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410181665.7
申请日:2014-04-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4233 , C01G9/02 , H01L2251/303
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将一锌盐溶于一第一溶剂中,得到含锌离子的溶液,其中,所述第一溶剂为一有机溶剂;向该含锌离子的溶液中加入聚乙二醇,得到一前驱体溶液;将一碱性物质溶于第二溶剂中得到一含氢氧根离子的溶液,所述第二溶剂与第一溶剂相同;以及,向所述前驱体溶液中加入该含氢氧根离子的溶液,在反应温度下进行反应,得到氧化锌复合材料,其中,所述氧化锌复合材料中氧化锌的表面包覆有聚乙二醇。本发明还提供一种氧化锌复合材料以及采用该氧化锌复合材料的太阳能电池。
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公开(公告)号:CN103642278A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310631786.2
申请日:2013-11-29
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 湖南立发釉彩科技有限公司
Abstract: 具有复合矿化剂的钛系环保颜料,包括钛白粉60-80份,硝酸盐15-40份,复合矿化剂3-20份,还包括三氧化二锑10-15份。制备方法:将钛白粉或钛白粉及三氧化二锑加入到溶解有表面活性剂的水溶液中,分散均匀后加入不溶于水的矿化剂及硝酸盐;缓慢滴加碱液澄清液,控制滴加反应速度、纳米材料的形核与生长速度及pH值,然后陈化,使之在钛白粉表面形成的纳米氢氧化物形貌为近球形,粒径在25-40nm左右;漂洗,使杂质含量低于20ppm,溶液pH值近中性时;再将溶解于水的矿化剂加入到漂洗好的浆料进行喷雾干燥,然后将干燥后的粉末在马弗炉中进行煅烧,保温后即得到色泽鲜亮,粒径分布区间窄,着色力强的颜料粉体。
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公开(公告)号:CN103531713A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310283505.9
申请日:2013-07-05
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 湖南共创光伏科技有限公司
IPC: H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/0003
Abstract: 本发明涉及一种无机纳米晶/共轭聚合物杂化太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:S1,提供一太阳能电池导电基底;S2,通过PECVD方法在一生长基底表面沉积硅纳米晶薄膜;S3,通过机械法将该硅纳米晶薄膜从该生长基底表面分离;S4,机械粉碎从生长基底表面分离的该硅纳米晶薄膜,得到硅纳米晶粉末;S5,将该硅纳米晶粉末与共轭聚合物在有机溶剂中混合,形成混合液;S6,超声振荡该混合溶液,使硅纳米晶均匀分散在该混合液中;S7,将该混合液涂覆在该太阳能电池导电基底表面,形成硅纳米晶/共轭聚合物层;以及S8,在该硅纳米晶/共轭聚合物层表面设置第二电极;其中,步骤S3~S7均在保护气体中进行。
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