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公开(公告)号:CN119370909B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411954755.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 株洲升华科技有限公司
IPC: H01M4/36 , C01G53/44 , C01F7/021 , C01F5/02 , C01B33/18 , C01B32/05 , C01B32/15 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出了一种锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,属于正极材料技术领域。共沉淀法制备Ni‑Co‑Mn前驱体,表面包覆SiO2层,单宁酸改性后,与UiO‑66‑NH2偶联,与氧化铝、氧化镁混合掺杂,加入锂盐,球磨,煅烧,制得锂离子电池正极材料。本发明制得的锂离子电池正极材料提高了材料的稳定性,降低阳离子混排,多次循环后容量保持率提高,提高了材料的循环稳定性和倍率性能,提高了初始放电容量和库仑效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119263316B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411831618.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 湖南镁基科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种活性氧化镁及其制备方法,涉及氧化镁制备技术领域。该方法包括如下步骤:将第一镁矿石经煅烧解离、强化浸出和碳化分离后得到碳酸钙和活性低钙富镁液;将第二镁矿石经煅烧解离和机械细磨得到细料,或者将第二镁矿石直接机械细磨得到细料;将活性低钙富镁液泵入水化活化槽,开启搅拌再将细料输送至水化活化槽,活性低钙富镁液与细料发生水化反应并形成复合镁盐;将复合镁盐干燥并打散后输送到煅烧炉,经煅烧、冷却螺旋出料得到活性氧化镁。该方法制得的氧化镁密度适中、活性位点丰富、分散性好,拥有优异的吸附、水化及电离性能,作为碱性沉淀剂效果和成本优势显著,有利于高活性氧化镁产品在环保与冶金领域的市场推广及应用。
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公开(公告)号:CN119403762A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202380049104.9
申请日:2023-06-19
Applicant: 电化株式会社
IPC: C01F5/02 , C08K9/02 , C08L101/00
Abstract: 提供耐湿性优异且能够达成在高频带用设备中也可应用的低介电损耗正切的氧化镁粉末及使用其的树脂组合物。一种氧化镁粉末(I),其包含:含有氧化镁的核粒子(A)的表面被含有MgAl2O4的被覆层(B)被覆的被覆粒子(X),MgAl2O4相对于氧化镁粉末(I)的总质量的比例超过1质量%且小于38质量%,氧化镁粉末(I)的中值粒径(Di50)为25μm以上且180μm以下。
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公开(公告)号:CN119240695A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411493179.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/378 , C01B32/354 , C01F5/02 , C01B32/33
Abstract: 本申请公开了一种基于MgO模板制备沥青基多孔碳的方法,属于多孔碳技术领域,取纳米MgO与去离子水混合后,置于合成釜中,180℃水热合成2h后抽滤,干燥,烘干后的滤饼粉碎,煅烧,得到多孔片状MgO;然后将沥青溶液加入至MgO悬浮液中后搅拌,烘干,得到褐色粉末,将其转移至刚玉坩埚中放入管式炉内,煅烧,得到碳化后的C/MgO复合材料,经稀盐酸溶液洗、去离子水洗后得到的碳材料样品记为AC‑75。将其与KOH倒入研钵中充分研磨混合,煅烧,得到活化后的产物酸洗、水洗至中性后,干燥得到多孔碳材料PCs。该方法选择的原料为沥青和片状氧化镁,性能稳定,价格低廉,量大易得,镁源可循环利用,环保,节约资源。
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公开(公告)号:CN118724033B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411219784.7
申请日:2024-09-02
Applicant: 凤城市凤华镁业有限公司
IPC: C01F5/02 , C04B35/628 , C04B35/04
Abstract: 本发明涉及一种高温氧化镁粉添加剂及镁粉制备方法和应用,属于氧化镁耐火电绝缘材料技术领域,添加剂由纳米氧化镁、氮化硼、聚醚醚酮、西曲溴铵、硬脂酰胺丙基二甲基苄基氯化铵、高岭土、氧化铝、二氧化硅和双酚A型环氧树脂制备而成;其中氧化铝、二氧化硅、高岭土、双酚A型环氧树脂进行压块、烘烤、粉碎造粒制备组分A;纳米氧化镁、氮化硼、聚醚醚酮、硬脂酰胺丙基二甲基苄基氯化铵、高岭土、双酚A型环氧树脂进行压块、烘烤、粉碎造粒制备组分B;组分A、组分B和西曲溴铵进行混合,得到添加剂。添加剂用于包覆重烧氧化镁,能够大幅提高电工氧化镁材料的抗水性、绝缘性和防电流泄漏性能,且产品质量均匀,抗热震好,不易击穿,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN118516065B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410985766.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 潍坊万丰新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种EVA胶膜用吸酸剂的制备方法,属于氧化镁吸酸剂技术领域,所述制备方法由以下步骤组成:轻烧,水化,过滤,一次混合,二次混合,煅烧;所述一次混合,取过滤后的水化料浆与氧化镁纳米粒子混合后,搅拌,然后进行球磨,得到混合料浆;所述二次混合,取混合料浆进行一次干燥,然后与包裹氢氧化镁的胶束溶液混合后进行球磨,再进行二次干燥,得到混合粉;本发明制备的EVA胶膜用吸酸剂吸水后不易膨胀,活性高,不会影响EVA胶膜在挤出时的流动性、透光率、粘结性能。
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公开(公告)号:CN118388688A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410534072.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 上海市徐汇区牙病防治所
IPC: C08F122/22 , C01G25/02 , C01G9/02 , C01G23/04 , C01F5/02 , C01F7/30 , C01F11/04 , C01G53/04 , C08F122/20 , C08F222/22 , C08F222/20 , C08F2/44 , C08F2/06 , C08K5/057
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物(HEO)陶瓷复合树脂及其制备方法,所述高熵氧化物陶瓷复合树脂,由质量比为0.1~10:1的高熵有机金属溶液I和单体溶液II组成,所述高熵有机金属溶液I是将至少五种有机金属源分散到有机溶剂中,所述单体溶液II是将树脂单体分散到有机溶剂中,所述有机金属源选自Zr、Al、Zn、Ti、Mg、Ni、Ca、Ba中的至少五种进行混合。本发明通过采用在一定温度下水蒸汽水解高熵有机金属溶液组分与树脂单体聚合同时发生的技术方案,主要解决了低组分陶瓷复合树脂存在的要么制备成本高、要么机械强度差或断裂韧性低等问题,可用于同时具有成本低、机械强度好、断裂韧性高的氧化物陶瓷复合树脂材料的生产中。
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公开(公告)号:CN115893883B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211119108.3
申请日:2022-09-09
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种由水氯镁石‑钙基固体废弃物制备镁水泥用氧化镁的方法。所述方法包括:将水氯镁石与固体废弃物研磨混合,并于400~800℃下煅烧1~4h,制得煅烧产物;所述固体废弃物包括钢渣、废弃混凝土粉、高炉矿渣、高钙粉煤灰中的任意一种或两种以上的组合;以及,采用钠盐溶液对所述煅烧产物进行洗涤、过滤、干燥、研磨处理,制得镁水泥用氧化镁;其中,所述钠盐溶液中所含钠盐包括柠檬酸钠和/或酒石酸钠。本发明提供的镁水泥用氧化镁的制备方法工艺流程简单,能耗低,成本低廉同时以钙基固体废弃物中的钙作为吸收水氯镁石中的氯,避免了煅烧过程中氯化氢的排放,降低了对设备的要求和对环境的污染。
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公开(公告)号:CN115784275B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211510540.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种由母液循环‑动态碳化制备高纯轻质氧化镁的工艺,该工艺将氢氧化镁加入碳化液中,进行碳化和陈化反应,过滤得到碱式碳酸镁和母液。碱式碳酸镁煅烧后得到高纯轻质氧化镁。本发明实时检测母液中碳化物组分,当母液中碳化物组分低于阈值时,在母液中加入碳化物循环配制碳化液;当母液中碳化物组分高于阈值时,使用储备碳化液;母液进入除镁和二氧化碳碳化工序动态碳化,母液碳化物组分被调节后再加入碳化液中。本发明母液可循环配制碳化液,可按需生产不同视比容的高纯轻质氧化镁,实现废渣和废水的零排放。本发明产品视比容和形貌可控、质量稳定,成本低,环境友好,生产效率高,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN117699832A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410037461.X
申请日:2024-01-10
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明无机材料制备技术领域,具体涉及一种有机酸辅助干凝胶制备介孔/大孔氧化镁的方法。该方法采用的手段是先制备前驱体干凝胶,然后在有机酸蒸汽的辅助条件下进行加热反应,最后煅烧得到介孔/大孔氧化镁。本发明得到的介孔/大孔氧化镁具有较快的吸附速率和较高的吸附容量,能够实现对有机染料废水或重金属废水高效绿色的处理。
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