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公开(公告)号:CN118782764A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410768697.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
Abstract: 一种改性包覆天然石墨负极材料的制备方法,本发明涉及一种改性包覆天然石墨负极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有天然石墨负极材料首圈库伦效率较低、循环稳定性不足以及大电流循环下的倍率性能较差的问题,本发明以球形石墨为原料,包覆沥青,经300℃预碳化和1200℃碳化包覆碳化处理,无定形碳的包覆使材料表面缺陷减少,比表面积降低。与SG负极材料相比,CSG‑5负极材料首次充放电效率提高0.53%;在0.1C的电流密度下,循环50次后其放电比容量为314.29mAh/g,循环150次后放电比容量为280.53mAh/g;表现出优异的循环稳定性和倍率性能。本发明应用于锂电池负极材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN115845792B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211295456.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: B01J20/08 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 一种过渡金属掺杂镁铝层状双金属氢氧化物材料的制备方法及应用,本发明涉及一种过渡金属掺杂镁铝层状双金属氢氧化物材料的制备方法及应用。本发明的目的是为了解决LDHs吸附去除废水中氟离子时由于层板电荷密度低,层间阴离子的数量少导致氟离子交换效率低的问题,本发明除氟吸附剂由氯化铁/钴/镍、氯化镁、氯化铝和尿素制备。本发明制备的过渡金属掺杂镁铝层状双金属氢氧化物除氟剂,用于废水中氟离子的吸附去除,吸附量高,易于回收。本发明应用于水污染治理技术领域。(56)对比文件Mingming Zheng 等.Anchored growth ofhighly dispersed LDHs nanosheets onexpanded graphite for fluoride adsorptionproperties and mechanism《.Journal ofHazardous Materials》.2022,第442卷第1-12页.Tomohito Kameda 等.Recyclable Mg–Allayered double hydroxides for fluorideremoval: Kinetic and equilibrium studies.《Journal of Hazardous Materials》.2015,第300卷第475-482页.Dore Elisabetta 等.Calcined anduncalcined carbonate layered doublehydroxides for possible waterdefluoridation in rural communities ofthe East African Rift Valley《.JOURNAL OFWATER PROCESS ENGINEERING》.2019,第31卷第1-10页.黄波 等.层状双金属氢氧化物氟离子吸附性能研究进展《.化学与粘合》.2023,第45卷(第2期),第160-163、185页.
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公开(公告)号:CN113697801B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111201566.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院 , 哈尔滨对俄高端技术转移孵化中心
IPC: C01B32/19
Abstract: 一种基于涡流空化技术的石墨烯制备方法,本发明涉及石墨烯的制备方法。它是要解决现有的利用空化技术制备石墨烯粉体的方法收收率低、设备压力高的技术问题。本方法:先搭建基于涡流空化技术的石墨烯制备装置;石墨粉经插层、膨化后得到的膨胀石墨进行压缩,与分散剂、溶剂一起加入到负压状态的空化混合罐混合,然后输入到涡流空化器进行空化剥离,再经沉降、分离,得到石墨烯分散液。本发明的方法石墨烯剥离效率高,石墨烯收率为35%~40%、产品中石墨烯在10层以下者的百分率为80%~85%。可用于材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递领域。
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公开(公告)号:CN110571062B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910877754.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
Abstract: 氮/氧共掺杂多孔碳纳米带的制备方法,涉及一种多孔碳纳米带的制备方法。目的是解决碳材料缺少孔结构导致的作为超级电容器电极材料时比电容低的问题。方法:以聚吡咯为碳源和氮源,采用原位模板聚合法制备聚吡咯前驱体,再对聚吡咯前驱体进行活化煅烧,得到具有多级孔结构的三维杂原子掺杂碳材料,即氮/氧共掺杂多孔碳纳米带。本发明制备的多孔碳纳米带为多孔结构,有利于电解液的渗入和电解液离子传输,因此作为超级电容器电极材料具有较好的比电容。并且氮/氧共掺杂多孔碳纳米带中大部分纳米带呈卷曲状,这有利于比表面积的增大。本发明适用于制备多孔碳纳米带。
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公开(公告)号:CN118026163A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410254279.X
申请日:2024-03-06
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C01B32/21 , C01B32/215
Abstract: 一种利用石墨尾矿提取石墨微片的简易方法,属于石墨固体废弃物资源化利用技术领域,本发明为了克服现有石墨尾矿中残留石墨提取效率较低且提取成本较高,导致在工业生产中将带有残留石墨的大量尾矿被直接舍弃,造成资源浪费的问题,本发明首先要对尾矿进行再磨处理,在尾矿再磨过程中利用自身具有的大量尾矿砂相充当磨矿介质,使残留的石墨进一步被粉碎与片层剥离,从而形成较轻的微片结构,利用石墨微片在水中易于悬浮及密度较高的杂质在水中易于沉淀的特点,对其进行初分离,然后对石墨微片进行纯化处理,成为制备石墨烯或微纳米石墨产品优质前驱原料,或可直接制备多层石墨烯。
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公开(公告)号:CN113694898B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111190566.1
申请日:2021-10-13
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 一种直链烷基改性膨胀石墨的制备方法,它涉及膨胀石墨的表面改性方法。它是要解决现有的膨胀石墨对乳化油或小分子油类吸附能力差的技术问题,本方法:一、将膨胀石墨在碱性溶液中浸泡处理;二、向抽滤得到的固相物中依次加入N‑N二甲基甲酰胺、十二烷基异氰酸酯和三乙烯二胺,加热搅拌反应;三、将反应后的混合物过滤、洗涤、真空干燥,得到直链烷基改性膨胀石墨。本发明制备的直链烷基改性膨胀石墨对机油乳化油、苯、正己烷、环己烷和异辛烷的饱和吸附量分别达到70~73mg/g、100~105g/g、82~84g/g、81~86g/g和80~83g/g,10~15min可达到吸附平衡,可用作吸附剂。
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公开(公告)号:CN115785486A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211609562.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/26 , C08L1/04 , C08F220/56 , C08F226/06 , C08F220/18
Abstract: 一种高拉伸、强韧性、快速恢复、耐疲劳聚离子液体水凝胶的制备方法,本发明涉及聚离子液体水凝胶制备领域。本发明要解决水凝胶基可穿戴传感器力学性能差、不耐疲劳、缺乏抑菌性及生物亲和性的技术问题。方法:一、制备N‑甲基脲嘧啶‑N‑乙烯基咪唑氯盐;二、制备聚离子液体水凝胶。本发明制备的聚离子液体水凝胶具有良好机械性能、恢复性、抑菌性和生物亲和性等综合性能,并兼具高灵敏和快速响应性。本发明制备的聚离子液体水凝胶应用于可穿戴传感器领域。
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公开(公告)号:CN111487292A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010420658.3
申请日:2020-05-18
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院 , 黑龙江大学
IPC: G01N27/12 , C01B32/324 , C01B32/348 , C01G19/02
Abstract: 一种汉麻秆生物质石墨烯基硫掺杂氧化锡复合气敏材料的制备方法及应用,本发明涉及一种汉麻秆生物质石墨烯基硫掺杂氧化锡复合气敏材料的制备方法及应用。本发明的目的是为了解决电阻型室温NO2气体传感器灵敏度低、响应速率慢、选择性和稳定性差的问题,本发明方法为:一、采用碳化活化法制备汉麻秆碳模板;二、采用水热法结合高温煅烧法以制备HBG/SnO2复合材料;三、采用化学气相沉积法制备HBG/S-SnO2复合材料,复合材料用于检测NO2气体。解决NO2气体传感器灵敏度低、响应速率慢、选择性和稳定性差等关键性问题,作为NO2气敏材料展现出了优异的气敏性能。本发明应用于纳米复合材料合成及气体传感器技术领域。
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公开(公告)号:CN110518215A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910825093.4
申请日:2019-09-02
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种石墨烯负载碳包覆磷酸钒锂复合材料的制备方法,本发明涉及磷酸钒锂复合材料的制备方法,本发明是要解决现有的Li3V2(PO4)3材料的容量利用率低、倍率性能差的技术问题。本方法:一、以膨胀石墨为原料,采用改性的Hummers法制备氧化石墨烯;二、采用溶胶凝胶法制备的碳包覆磷酸钒锂前驱体;三、采用微波消解法制备石墨烯/碳包覆磷酸钒锂前驱体;四、在氮气保护下预烧、焙烧,得到石墨烯负载碳包覆磷酸钒锂材料。该材料在3.0~4.3V电压范围、0.5C倍率条件下,其首次放电比容量为130mAh·g-1,0.5C倍率条件下循环100周时,比容量保持率为99.5%,可用作锂离子正极材料。
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公开(公告)号:CN110212191A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910556794.2
申请日:2019-06-25
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院
Abstract: 一种石墨烯/SnO2/Si@PPy复合材料的制备方法,它涉及锂离子电池的负极材料。它要解决现有采用微米级硅粉制备的硅基锂离子电池存在充放电比容量低、循环寿命短的问题。方法。本发明中Si粉表面包覆的PPy能够对Si在充放电过程中的膨胀起限制作用,表面的石墨烯/SnO2复合材料能增加负极材料的比容量,在石墨烯/SnO2/Si@PPy材料互相接触时,石墨烯/SnO2能够快速传递电子,提高石墨烯/SnO2/Si@PPy复合材料的电化学性能。这种石墨烯/SnO2/Si@PPy负极及其特殊的结构能够提高锂离子电池的充放电比容量、延长循环寿命,微米级Si粉大幅降低成本。本发明适用于硅基锂离子电池的负极材料。
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