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公开(公告)号:CN104201344A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410450747.7
申请日:2014-09-05
Applicant: 南开大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种掺杂铜元素调控Li4Ti5O12-TiO2复合材料的制备方法,步骤如下:将钛酸四丁酯加入到乙醇中制得溶液A;将氢氧化锂加入到蒸馏水中制得溶液B;将溶液B缓慢加入溶液A中,搅拌半小时后加入醋酸铜,继续搅拌一小时,得到混合液;将混合液置于高压反应釜中,在160-180℃条件下反应12-24h,得到前驱体;将前驱体在600℃温度下煅烧2-6h,得到目标物。本发明的优点是:该制备方法通过不同含量的铜元素的加入,有效调控了Li4Ti5O12-TiO2体系中TiO2的晶型与含量,制得的复合材料成为一种长循环寿命、高安全性、高能量、高功率密度的负极材料;其制备方法工艺简单、易于操作、实用性强。
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公开(公告)号:CN103274355A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310225480.7
申请日:2013-06-07
Applicant: 南开大学
IPC: C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 一种LiBH4高容量储氢复合材料的制备方法,其特征在于:所述储氢材料为负载CoNiB的碳气凝胶修饰的LiBH4,制备步骤是:1)利用间苯二酚、甲醛和催化剂Na2CO3制备碳气凝胶;2)将硼氢化钠-氢氧化钠溶液与碳气凝胶-无水乙醇-钴盐和镍盐的混合物溶液反应制备负载CoNiB的碳气凝胶;3)将LiBH4-无水四氢呋喃溶液与负载CoNiB的碳气凝胶反应制备负载CoNiB的碳气凝胶修饰的LiBH4储氢材料。本发明的优点是:该储氢材料的原料成本低、生产工艺简单、反应条件易于控制,同时负载CoNiB的碳气凝胶为介孔结构,比表面积大且具有纳米限域和催化协同效应,很大程度上改善了LiBH4的放氢性能。
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公开(公告)号:CN102502490A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110339873.1
申请日:2011-11-01
Applicant: 南开大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明公开了一种Mg(AlH4)2储氢体系的制备方法,包括:将Ti粉和B粉按摩尔比1:1.8-1:2.4称取并按球料质量比20:1,投于球磨罐中于氩气保护下球磨80-140h,制备得到Ti-B合金;将所述Ti-B合金、NaAlH4分别按Mg(AlH4)2的1~10mol%和1~20mol%与Mg(AlH4)2投入到球磨罐中,球料质量比40:1,于氩气保护下球磨混合1-5h,制得所述Mg(AlH4)2储氢体系。本发明制备的的Mg(AlH4)2储氢体系的放氢峰值温度仅为94℃,且在40℃左右即开始放氢,较之未加催化剂时降低约60℃;另外,本发明操作简便,设备简单,操作条件温和。
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公开(公告)号:CN101423200B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810153178.4
申请日:2008-11-21
Applicant: 南开大学
IPC: C01B17/20
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属硫化物合金新型制备方法,包括步骤:第一步、将可溶性金属盐和硫脲或硫脲衍生物按照1:6~1:13的摩尔比加入到离子水中;第二步、在进行搅拌后将溶液转移至高压釜中,在120~150℃的配合温度下使可溶性金属盐和硫脲或硫脲衍生物充分配合,生成配合物;第三步、将第二步生成的配合物在200~240℃的温度下进行加热,生成过渡金属硫化物。本发明与现有的过渡金属硫化物合金制备方法相比,具有所需要的原料简单、成本低廉,且生产工艺简单,反应条件易于控制,所形成的产品一致性好,对环境污染少、不需要模板剂的优点,有利于过渡金属硫化物合金的批量化生产,具有重大的生产实践意义。
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公开(公告)号:CN101423200A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810153178.4
申请日:2008-11-21
Applicant: 南开大学
IPC: C01B17/20
Abstract: 本发明公开了一种过渡金属硫化物合金新型制备方法,包括步骤:第一步、将可溶性金属盐和硫脲或硫脲衍生物按照1∶6~1∶13的摩尔比加入到离子水中;第二步、在进行搅拌后将溶液转移至高压釜中,在120~150℃的配合温度下使可溶性金属盐和硫脲或硫脲衍生物充分配合,生成配合物;第三步、将第二步生成的配合物在200~240℃的温度下进行加热,生成过渡金属硫化物。本发明与现有的过渡金属硫化物合金制备方法相比,具有所需要的原料简单、成本低廉,且生产工艺简单,反应条件易于控制,所形成的产品一致性好,对环境污染少、不需要模板剂的优点,有利于过渡金属硫化物合金的批量化生产,具有重大的生产实践意义。
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公开(公告)号:CN1170328C
公开(公告)日:2004-10-06
申请号:CN02146143.0
申请日:2002-11-01
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及二次电池的制造,是一种可充镁电池,它包括可充镁电极材料、电解质材料和它们的制备方法。负极由镁合金组成,其组分为MgM1xM2y(0<x,y<0.5)二元以上的合金(M1为Ni,M2为Cu、Ti、Co、Si、B等)。正极由纳米级MzCotO4(0<z<2,0<t<3)或MoS2组成,电解液为含四氢呋喃的Mg(ZnBuCl2)2电解质溶液。该电池体系具有可充放电平衡,开路电压在2.0V左右,价格便宜,安全性好,作为动力电池,具有极大的开发和应用前景。
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公开(公告)号:CN1167154C
公开(公告)日:2004-09-15
申请号:CN02129082.2
申请日:2002-09-03
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及二次电池,特别是一种用于以锌为负极二次电池的新型锌电极材料的制备。本发明的新型锌电极材料,其化学组成为:Zn100-xMx,其中M为La、Ce、Pu、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu等稀土元素中的任何一种或几种的混合物,0.1≤x≤50,它们可以是Zn-稀土金属间化合物,也可以是固溶体。以本发明为电极材料的锌电极具有优良的电化学性能,以及高的放电容量和循环寿命。本发明还具有工艺简单、成本低、无毒、无污染等优点,特别适用于锌镍二次电池、锌-锰电池、锌-银电池、锌-空气和锌-Na3Fe(CN)6等以锌为负极的各种二次电池。
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公开(公告)号:CN1259584A
公开(公告)日:2000-07-12
申请号:CN00100505.7
申请日:2000-01-20
Applicant: 南开大学
IPC: C22C19/03
CPC classification number: B82Y30/00 , C01B3/0021 , C01B3/0031 , C01B3/0047 , C01B3/0078 , Y02E60/325 , Y02E60/327
Abstract: 本发明涉及复合储氢材料,特别是储氢合金/碳纳米管复合储氢材料的制造,它包括储氢合金和碳纳米管,其中储氢合金的重量含量范围为1~90%,采用催化裂解或机械复合方法制备;所述的储氢合金是稀土镍系AB5型、锆基或钛基或稀土镍基Laves相系AB2型、钛镍系或钛铁系AB型、镁基合金A2B型、或者非晶合金的任一种或两种以上的二元或多元储氢合金;本发明提供了一种新型高容量复合储氢材料,其性能稳定,应用广泛。
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公开(公告)号:CN1148629A
公开(公告)日:1997-04-30
申请号:CN96110248.9
申请日:1996-07-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明属储氢合金电极材料的制备。球形储氢合金粉:MmNi3.8Co0.5Mn0.4Al0.2Li0.1(Mm为富镧混合稀土金)、LaNi4.2Sn0.1Al0.5、TiNi、Ti2Ni、TiNi0.9Al0.1、Ti3Ni1.75Mn0.25、Zr(V0.2Mn0.2Ni0.4Co0.2)2.4和Mg2Ni0.75Pb0.1Ti0.16,本发明是采用气体喷雾法制备,球形储氢合金有利于紧密堆积,振实密度较高,同样体积的负极内可容纳更多的储氢合金粉,提高了容量。
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公开(公告)号:CN1029809C
公开(公告)日:1995-09-20
申请号:CN91111747.4
申请日:1991-12-28
Applicant: 南开大学
IPC: H01M4/38
CPC classification number: H01M10/345 , H01M4/383 , Y10S420/90
Abstract: 本发明属由活性材料组成的电极。该电极包含具有较高电化学容量的组成为MmNi5-x-9-zAxByCz的储氢合金粉末与具有催化活性的组成为D2-uE1-yFuGv的储氢合金粉末,其中Mm为混合稀土,A=Co、Cr、V,B=Mn、Sn、Be,C=Al、Ca、Mg、Zr、Nb,D=Mg、Al,E=Cu、Zn,F=Ca、Be,G=Sn、Bi,0≤x≤0.5,0≤y≤1.5,0≤z≤0.5,0≤u≤1,0≤v≤0.5。用这种电极装配的碱蓄电池能有效地降低电池内压,提高封口电池的容量和循环使用寿命,电池的“活化”周期缩短为3-5次,从而克服了这类碱蓄电池进行大批量工业生产的关键性技术问题。
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