碳包覆磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN101442117B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN200810207542.0

    申请日:2008-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆磷酸铁锂(LiFePO4/C)的制备方法,其步骤为:a.以摩尔比1∶1∶1称取LiOH·H2O、还原Fe粉和H3PO4,在氮气保护下,水溶液中搅拌反应2~10小时,然后向反应体系中加入碳源,将得到的悬浮液反应产物通过高速离心式喷雾干燥机进行喷雾干燥,制得LiFePO4/C前躯体;b.在惰性或非氧化性气氛中,将上述LiFePO4/C前躯体转移到管式炉中在200~750℃温度下处理6~24小时得到所述碳包覆磷酸铁锂。本发明采用铁粉为原料,通过共沉淀方法制备的碳包覆磷酸铁锂正极材料在0.1C~2C倍率下,放电比容量有明显的提高。

    一种碳包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法

    公开(公告)号:CN102244247A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110174236.3

    申请日:2011-06-27

    Abstract: 本发明公开一种碳包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,即将三氧化二铁、还原剂、辅助还原剂、磷酸、氢氧化锂通过球磨分散后,再通过高温烧结即得碳包覆的锂离子电池正极复合材料LiFePO4/C。所用的还原剂为铁粉,所用的辅助还原剂为抗坏血酸或葡萄糖。本发明制备方法中采用铁粉为还原剂,避免了目前Fe2O3碳热还原法制备磷酸铁锂的方法中由于碳的过还原生成单质铁而出现杂质相的不足;原料Fe2O3是一种钢铁工业生产中的副产物,从而降低生产成本的目的。又由于采用辅助还原剂可以避免铁粉和Fe2+组分在合成中与空气接触发生氧化,且通过辅助还原剂在高温烧结中的碳化包覆,提高材料的充放电比容量。

    碳化钢筋混凝土结构辅以缓蚀剂的电化学再碱化修复技术

    公开(公告)号:CN102002716A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010581820.6

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明公开一种碳化钢筋混凝土结构的缓蚀剂辅助电化学再碱化修复技术。即首先将碳化混凝土中钢筋作为阴极连接直流电源负极,在混凝土外裹惰性阳极与直流电源正极连接;向阳极的海绵中浇注含有阳离子型缓蚀剂的碱性电解液,控制电流密度为1~4A/cm2,总电量在200~400Ah之间,再碱化时间一般控制在2~4周,并将电解液进行循环再利用,混凝土中钢筋在再碱化修复结束后,可使钢筋进入稳定状态。本发明的一种碳化钢筋混凝土结构的缓蚀剂辅助电化学再碱化修复技术,由于在电解液中引入阳离子型缓蚀剂,在再碱化修复的同时缓蚀剂通过电渗和电迁移引入到钢筋表面,即实现对碳化混凝土进行再碱化的同时降低钢筋腐蚀速率双重效果。

    一种具有高磁导率的锰锌铁氧体及制备方法

    公开(公告)号:CN101921103A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010256561.X

    申请日:2010-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有高磁导率的锰锌铁氧体及其制备方法。即先制备一定摩尔配比的硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰与硝酸铟的混合水溶液,接着利用碳酸氢铵溶液作为沉淀剂于反应釜内恒温共沉淀反应制备出混合均匀的前驱体,然后于800℃预烧结前驱体,冷却后压制成型,接着在气氛炉中于1250~1350℃热处理温度下进行高温烧结获得具有高磁导率的锰锌铁氧体。本发明通过改变添加剂硝酸铟的摩尔比,可制备出不同磁特性的锰锌铁氧体材料,具有少量掺杂实现大幅度提高磁导率的优点,例如,当掺杂量摩尔比为0.1%时,在10kHz下由未掺杂的1712提高到9439,更能满足汽车电子、网络通信、航天航空和卫星通信等领域的发展要求。

    锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN101475155A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200810207321.3

    申请日:2008-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,将铁盐、锂盐掺杂元素化合物以及导电剂或导电剂前驱体按一定比例均匀混合,通过磷酸铁锂的氧化-再还原粉碎工艺,将第一步生成的磷酸铁锂颗粒细化,在二次还原中获得颗粒细小,性能优良的磷酸铁锂。本发明磷酸铁锂的制备工艺均为固相反应,简单易行,获得的磷酸铁锂材料比容量高,循环性能优良,适合工业化生产。

    高铁酸钾的制备方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101187028A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710042875.8

    申请日:2007-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种高铁酸钾的制备方法,电解槽放在恒温15~35℃的水浴锅内,将白口铸铁放入电解槽的阳极室第二槽中,镍网作为负极放入第一槽、第三槽中,电解液为14mol/L的NaOH,在阴极室中通入N2带走氢气,并加入0.1%的KIO4和3%的NaCl,通以6~7mA/cm2直流电,反应2~10小时,电解制备高铁酸钠,然后第一槽和第二槽之间采用电渗法浓缩第二槽中的高铁酸钠溶液,5~10小时后取出第二槽中的高铁酸钠溶液向其中加入KOH固体在冰浴环境中搅拌溶解,静置陈化,抽滤得到高铁酸钾粗品,重结晶获得高纯度的高铁酸钾。本发明制备工艺简单、无污染,制得的高铁酸钾产物纯度高达98%。

    一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108630457A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810437945.8

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将KMnO4溶液和Mn(CH3COO)2·4H2O溶液混合配成均一溶液;(2)将KOH溶液加入步骤(1)得到的均一溶液中,搅拌,得到深棕色沉淀;(3)对步骤(2)中得到的深棕色沉淀进行洗涤、烘干、研磨、煅烧,得到无定形二氧化锰材料。制备得到的无定形二氧化锰用于钠离子电池的正极材料。与现有技术相比,本发明合成工艺简单,反应条件简单,对反应环境要求低,适合大规模产业化。将无定形二氧化锰材料作为钠离子电池正极材料,具有较大的比表面积,大大提高了钠离子的迁移速率,表现出了较高的比容量与良好的循环稳定性能。

    一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法

    公开(公告)号:CN102068977A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010574315.9

    申请日:2010-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法。即先制备一定摩尔配比的硝酸钡与硝酸铟的混合水溶液,接着利用碳酸钠与氢氧化钠的水溶液作为沉淀剂共沉淀反应制备出混合均匀的前驱物,然后于100℃烘干前驱物;接着在高温炉中于1100~1300℃热处理温度下进行高温烧结,最终获得单斜结构的钡铟氧。本发明的一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法具有制备过程成本低、周期短、产品纯度高、产品粒径可调、操作简单等优点。

    对废旧锌锰碱性干电池进行回收利用的溶浸方法

    公开(公告)号:CN101255495A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810035697.0

    申请日:2008-04-08

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种对废旧锌锰碱性干电池进行回收利用的溶浸方法,包括下列步骤:采用锷式或辊式破碎机对废旧锌锰碱性干电池进行破碎处理,然后按照每公斤废旧电池加入混酸35~45mol的比例加入混酸,所述混酸由体积比为(2.5~4)∶1的HCl∶HNO3组成,再通过加入去离子水调节液固比为3.8~7.3,机械搅拌溶解,控制温度为38~43℃,按照每公斤废旧电池添加500克~700克草酸,溶浸时间控制在12小时以上。本发明可以将废旧锌锰干电池中的锌、锰、铜、铁、镍和汞等金属元素转化为可溶的离子态进入溶浸液,为后续的回收利用转化提供原料。

    磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN1762798A

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200510029725.4

    申请日:2005-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂的制备方法,包括下列步骤:(a)制备磷酸铁锂前驱体;(b)将磷酸铁锂前驱体转移到管式炉中,在氮气保护下温度控制在500~800℃、焙烧5~24小时,得到合成产物。常规高温固相反应得到的磷酸铁锂产物往往含有杂质、形貌不规则、颗粒较大、粒度不均匀、导电性和可逆性差。而本发明制备的磷酸铁锂具有很高的纯度、优良晶体结构与良好粒径分布的橄榄石晶型,这种均相、结晶度高、粒度均匀、粒径小、比表面高的磷酸铁锂材料具有好的电化学性能。根据XRD测试数据获得的LiFePO4的粒径分布,本发明制备的磷酸铁锂平均晶格尺寸为43.9nm,最大频率处的晶格尺寸为40.7nm,粒径分布较窄。

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