一种用于制备混合晶型二氧化钛纳米粉末的方法及其产品

    公开(公告)号:CN102963926A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210402817.2

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备包含锐钛矿型和金红石型的混合晶型二氧化钛纳米粉末的方法,包括:(a)将钛酸四丁酯或异丙醇钛先水解沉淀,然后将所形成的沉淀与硝酸混合形成钛盐溶液;(b)向所制得的钛盐溶液中添加尿素以形成混合溶液,并且该尿素与所述钛盐溶液中的钛离子之间的摩尔比为0.4-4.0;(c)将所形成的混合溶液置于300℃-600℃的高温炉中执行自蔓延燃烧,由此获得同时包含有锐钛矿型和金红石型两种结构的混合晶型二氧化钛纳米粉末。本发明还公开了相应的制备产品。通过本发明,可以工艺简单、成本低廉地获得纳米级二氧化钛粉末;所制得的产品同时包含锐钛矿型和金红石型两种结构,晶粒尺寸小,粒度均匀,并表现出优异的光催化降解能力。

    一种制备ZnO厚膜的方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101508457A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910061183.7

    申请日:2009-03-20

    Abstract: 本发明提供一种制备ZnO厚膜的方法,将片状碱式锌盐颗粒分散到水中形成前驱体料浆,采用微孔滤膜对前驱料浆进行过滤,使片状碱式锌盐颗粒在过滤的过程中自发组装成取向性碱式锌盐厚膜,再将微孔滤膜上的碱式锌盐厚膜转移到衬底上,最后对其加热分解得到ZnO厚膜。本发明以片状碱式锌盐为前驱体制备ZnO厚膜,制备的ZnO厚膜取向性好,厚度均匀,结构稳定。

    一种pSi@CaO复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极上的应用

    公开(公告)号:CN115692644A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211244032.7

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种pSi@CaO复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极上的应用,该复合材料的制备方法包括如下步骤:S1:将SiO粉末进行歧化热处理;S2:将得到的粉末用HF刻蚀,然后分离并干燥,得到pSi;S3:将pSi与CaO混合均匀,进行包覆热处理,即可得到pSi@CaO复合材料。本发明通过对多孔硅的包覆层组成及合成工艺进行改进,先制备多孔硅,然后将硅酸钙通过高温下的反应原位包覆于多孔硅表面,利用CaO与多孔硅复合、形成硅酸钙包覆层,方法便捷,得到的pSi@CaO复合材料能够有效改善多孔硅负极的首次库仑效率、循环性能和倍率性能。

    基于氧化锑锡改性碳框架的锂金属复合负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113206234A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110480146.0

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明属于锂电池负极领域,并具体公开了一种基于氧化锑锡改性碳框架的锂金属复合负极及其制备方法,包括如下步骤:通过氧化锑锡对碳框架进行改性,得到改性碳框架;使金属锂与改性碳框架结合,得到基于氧化锑锡改性碳框架的锂金属复合负极。本发明通过氧化锑锡对碳框架进行改性,氧化锑锡易吸附在碳框架表面,其能够提高金属锂与碳框架间的润湿性,进而使金属锂与改性碳框架能够紧密结合,得到稳定的锂金属复合负极,工艺简单环保、无需后续热处理,且设备要求低、成本低,易于大批量生产。

    一种石榴石型固体电解质的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN111477948A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010337095.1

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种石榴石型固体电解质的制备方法及产品,属于固体电解质领域,其中制备方法包括:按照Li7-xMxLa3Zr2O12化学计量比称取锂盐、镧盐、锆盐和M盐,将锂盐、镧盐、锆盐和M盐溶于溶剂中,得到混合液;将混合液置于反应釜中,进行水热反应,得到水热产物,将干燥后的水热产物作为前驱体;对前驱体进行热处理,得到Li7-xMxLa3Zr2O12固体电解质;其中,M为Ga或Al,x的取值范围为0~0.4。本发明制备方法工艺简单,成本低,环境友好,易于大批量生产。

    一种3D纳米多孔二氧化硅的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN110357113A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910596345.0

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明属于多孔材料领域,并公开了一种3D纳米多孔二氧化硅的制备方法及产品。所述方法包括:S1将原子比不小于1:2的W粉与Si粉在真空环境中进行球磨混合,得到混合粉末;S2将步骤S1得到的混合粉末进行放电等离子体烧结,使得所述混合粉末充分反应,以获取烧结体;S3将步骤S2得到的烧结体在有氧气体氛围下进行氧化热处理,以获取内部具有3D纳米多孔结构的3D纳米多孔二氧化硅。所述产品中具有3D纳米多孔结构。本发明制备方法简单易控制,价格低廉,适合大批量生产,所制备的产品具有比表面积高和比重小的特点,因而尤其适用于气体吸附、能量储存、分离、催化、光电、传感等领域。

    一种制备过渡金属磷硅化物的方法及应用

    公开(公告)号:CN106495160B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610963080.X

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种制备过渡金属磷硅化物的方法,其中制备方法包括以下步骤:将包括过渡金属源原料、磷源原料、硅源原料在内的反应原料分别加入到球磨罐中使过渡金属元素、磷元素、硅元素这三者物质的量的比等于相应过渡金属磷硅化物中过渡金属元素、磷元素和硅元素的化学计量比;接着,向该球磨罐中加入研磨球并使反应原料在真空或惰性气体的环境下进行球磨处理,即得到过渡金属磷硅化物产物。本发明通过对制备方法中关键球磨工艺及相关反应条件(如研磨球的配比、球磨的强度及时间等)进行改进,与现有技术相比能够有效解决过渡金属磷硅化合物合成工艺苛刻、产率低、产物不纯的问题。

    一种用于制备Li4Ti5O12-TiO2纳米复合材料的方法及其产品

    公开(公告)号:CN102956880A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210459950.1

    申请日:2012-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备Li4Ti5O12-TiO2纳米复合材料的方法,包括:将氨水和丙三醇进行混合,并形成透明溶液;向该溶液中按照一定用量配比依次加入有机钛聚合物和LiOH溶液;对所获得的混合溶液在120~200℃的条件下执行水热反应,由此生成反应前驱物;以及将所获得的反应前驱物在400-800℃的条件下热处理2~5小时,由此得到Li4Ti5O12-TiO2纳米复合材料。本发明还公开了相应的产品和用途。通过本发明,能够工艺简单、节省能源地获得纳米级Li4Ti5O12-TiO2复合粉末产品,并便于控制质量及适于大规模批量生产;所制得的产品晶粒尺寸小、粒度均匀,并具备优良的循环性能、倍率性能和更高的比容量。

    一种复合磷酸盐制备方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118545692A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410736375.8

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种复合磷酸盐制备方法,包括以下步骤:S1.按Na4Fe3(PO4)2P2O7的名义化学剂量比准备磷源材料、铁源材料和钠源材料,同时准备碳源材料;然后将它们进行湿法球磨混合均匀,烘干得到前驱体;S2.将前驱体与磷酸钒钠粉末混合均匀,然后在保护性气氛下,于450℃~650℃的温度进行热处理,即可得到Na4Fe3(PO4)2P2O7与磷酸钒钠的复合材料,该复合材料同时包括Na4Fe3(PO4)2P2O7相与磷酸钒钠相。本发明通过对向NFPP的固相反应中引入磷酸钒钠NVP(而非NVP前驱体)参与复合形成复合磷酸盐,能够有效解决现有复合磷酸铁钠合成纯相困难、平均电压低,磷酸钒钠成本高、容量较低的问题。

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