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公开(公告)号:CN109148831B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811057276.8
申请日:2018-09-11
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种氟化物钠离子电池电极材料的制备方法,属于新能源技术领域。该制备方法包括如下步骤:(1)活性材料的高能球磨制备;(2)电极浆料的制备;(3)可控厚度电极的制备。本发明电极材料的制备方法简单,在制备过程中无相变产生和杂质存在,实现产物高纯度、高稳定性;同时制备工艺具有高度可调性,使得产物能体现出超优异的电化学性能及良好的循环稳定性,该电极材料在40次充放电循环后,放电比容量仍高达118mAh/g的电化学性能以及在5次循环后,库伦效率仍能保持高达95%的循环稳定性。本发明具有制备可重复性高、过程简单、耗时少等优点,因而可适用于工业化生产应用。
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公开(公告)号:CN107686095B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710853256.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种降低硼氢化锂放氢温度的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将摩尔比为3:7的金属单质镍和锰熔炼成合金,并将合金机械粉碎成粒度小于100μm的粉末;然后,将合金粉末加入到硫酸铵溶液中并搅拌,经去离子水和无水乙醇洗涤后,进行真空干燥,得到硫酸铵处理产物;最后,称取质量比为1~4:5的硼氢化锂和硫酸铵处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的硼氢化锂。本发明所提供的降低硼氢化锂放氢温度的方法,其工艺简单,安全可靠,原料来源广,价格低廉;经改性的硼氢化锂具有低的放氢温度和高的放氢量。
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公开(公告)号:CN107487762A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710852917.8
申请日:2017-09-20
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种改善硼氢化锂放氢/再吸氢性能的方法,属于储氢材料技术领域。该方法包括下述步骤:首先,采用真空感应熔炼法将摩尔比为1:3的镍片和铝片熔炼成合金,并将其机械粉碎成粒度小于300目的粉末;然后,将合金粉末加入到氢氧化钠溶液中并搅拌,经去离子水和无水乙醇洗涤后,进行真空干燥,得到碱处理产物;最后,称取质量比为1~4:5的硼氢化锂和碱处理产物,倒入无水四氢呋喃溶液中并搅拌,再在真空下将溶液抽取干净,即可获得改性的硼氢化锂。本发明所提供的改善硼氢化锂放氢/再吸氢性能的方法,其原料来源广、价格低廉,工艺简单,安全可靠;经改性的硼氢化锂具有低的放氢温度、高的放氢量和好的再吸氢性能。
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公开(公告)号:CN116555657B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310503010.6
申请日:2023-05-06
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种A3B4型含镁C14结构Laves相室温可逆储氢高熵合金及其制备方法,该材料的化学式为Zr2MgV2‑xFexCrNi(x=0~1);通过Zr2V2‑xFexCrNi(x=0~1)前驱体的熔炼,前驱体与Mg的湿法球磨,以及球磨样品的分步烧结,即可得到该储氢高熵合金;该高熵合金的制备方法简单,过程易控,可以克服含镁高熵合金在制备过程中成分不易控制,合金由多相组成等问题,能够精确控制含镁高熵合金的成分和相纯度。本发明制备的高熵合金含高纯C14Laves主相,且合金中不含稀土元素,轻质Mg元素含量高达14%,该高熵合金在室温下具有0.7~0.9wt.%的储氢容量,大大降低了合金的成本和密度;与其他高熵合金相比,本发明提供的高熵合金具有高纯C14Laves主相、易活化和室温下可逆吸放氢的优良性能。
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公开(公告)号:CN118422245A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410453240.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25B11/052 , C01B25/08 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种双功能磷化镍电催化剂的制备方法及其在电解水中的应用,其制备步骤是:将配制的红磷与碱液的混合液置于水热釜内胆中,将泡沫镍用聚四氟支架固定在内胆中间位置,保持混合液与泡沫镍不接触,置于恒温鼓风干燥箱中进行气相水热反应,自然冷却至室温,取出清洗、干燥,得到NiPx电催化剂。将制备的NiPx用作电催化水分解的电极材料,表现出优异的电催化水分解活性。
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公开(公告)号:CN118390089A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410441377.4
申请日:2024-04-12
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C01G53/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种阳离子缺陷型氢氧化镍电催化剂的制备方法及其在电解水中的应用,其制备步骤是:配制硫酸镍和乌洛托品的水溶液,然后置于水热反应釜在并于200℃烘箱中反应10h,待降至室温,取出、清洗,得到氢氧化镍产物;配制氢氧化钾溶液氯化钾水溶液并置于水热釜内胆中,将预制备的氢氧化镍用聚四氟乙烯支架固定在水热釜内胆中间部位,保持水溶液不与氢氧化镍接触,进行水热反应,自然冷却至室温,取出清洗、干燥,得到阳离子缺陷型氢氧化镍电催化剂。将制备的阳离子缺陷型氢氧化镍用作电催化分解水的电极材料,表现出优异的电催化氧析出活性。
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公开(公告)号:CN118206352A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410456282.X
申请日:2024-04-16
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种自修复蒸养混凝土材料及其制备方法。本发明为解决解决蒸养过程中由于温湿度高、强度发展快,以及快速降温而带来的内部孔结构粗化、微裂纹发展以及由此而带来的蒸养混凝土材料开裂、力学性能降低以及耐久性问题。自修复蒸养混凝土材料组成成分为水泥、矿渣微粉、粉煤灰、硅灰、自修复材料、粗细骨料、减水剂等,其中自修复材料为氧化石墨烯(graphene oxide,GO)、气相纳米SiO2和CaCO3粉的混合形成SiO2‑CaCO3‑GO粉体颗粒;自修复材料加入可实现蒸养混凝土蒸养过程中微观结构的改性增强,降低微裂纹数量,在蒸养过程中对微裂纹进行修复,达到细化蒸养混凝土孔结构,提高蒸养混凝土耐久性的目的。
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公开(公告)号:CN117512645A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311318873.2
申请日:2023-10-12
Applicant: 安徽工业大学 , 中钢天源股份有限公司
IPC: C25B11/077 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种球形NiFeOx电催化剂的制备方法及其应用,该催化剂的制备方法包括:配制铁盐、镍盐、氯化铵、六次亚甲基四胺以及小分子醇类等的混合液,在155℃条件中水热反应7.5h,待冷却至室温,并进行分离、洗涤和干燥,然后将干燥的产物置于氢气/氩气混合气氛的管式炉中,高温下煅烧处理,待冷却至室温,即可得到本发明所述的球形NiFeOx氧化物。本发明制备方法简单,可操作性强,获得的球形NiFeOx电催化剂具有优异的氧析出活性和反应动力学,可以应用在电催化分解水制氢领域中。
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公开(公告)号:CN116487693A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310682185.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 安徽工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/0562
Abstract: 本发明公开一种氧化铝/硼氢化锂作填料的固态电解质、制备方法和应用,属于固态电解质技术领域,所述固态电解质以Al2O3/LiBH4为填料;Al2O3/LiBH4中,Al2O3与LiBH4的质量比为1:0.5~1.5,制备方法是将高分子聚合物、锂盐和有机溶剂混合,加入Al2O3/LiBH4,超声分散,搅拌,浇筑成膜,挥发有机溶剂,真空干燥,即成;所述固态电解质用于制备全固态磷酸铁锂电池。本发明固态电解质柔韧性好、膜质地均匀、界面稳定性好、离子电导率高,组装的电池在充放电循环过程中表现出与磷酸铁锂正极材料良好的相容性,循环稳定性好、库伦效率高。
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公开(公告)号:CN114275735B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111626296.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明属于储氢材料技术领域,具体涉及一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体及其制备方法,该材料的化学式为Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x,其中x=0.01~0.25。本发明成功制备了一种含Mg室温可逆储氢高熵合金粉体,制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体能够加入的Mg含量最高可达25%,与传统高熵合金相比较,加入大量的轻质元素Mg,这大大降低了合金的密度;同时制备的Mgx(Ti0.35V0.35Nb0.2Cr0.1)1‑x高熵合金粉体具有室温可逆储氢以及循环稳定性高的特点,与其他含Mg高熵合金比较,具备在室温下就可以进行可逆吸放氢的突出效果;本发明制备方法简单、易控,生产设备投资少,生产过程无污染,易于工业化大规模生产。
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