高分散负载型纳米PtFe3N三元金属间化合物电催化剂的制备

    公开(公告)号:CN101947466B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010260183.2

    申请日:2010-08-23

    Abstract: 本发明公开了高分散负载型纳米PtFe3N三元金属间化合物电催化剂的制备,制备过程包括两步:1)首先在水溶液中超声辅助法得到高分散负载型纳米PtFe3N属间化合物电催化剂的前驱体;2)将1)得到的前驱体在氨气气氛下热处理得到高分散负载型纳米PtFe3N三元金属间化合物电催化剂。本发明所制备得到的负载型纳米PtFe3N属间化合物电催化剂颗粒粒径为3-6nm,具有明显的电催化还原氧活性、电催化氧化甲酸活性及电催化氧化甲醇活性,本方法制备简单,适合批量生产。

    一种气体旋转脉动分布的气固相反应装置

    公开(公告)号:CN102284260A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110160299.3

    申请日:2011-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有气体旋转脉动分布功能的气固相反应装置,属于冶金设备技术领域。其包括一个下部接在旋转电机上的侧路进气的管式气体分布器和一个固定的气体分布板,气源为脉冲气源。在旋转的管式气体分布器和固定气体分布板之间为缠绕的电阻丝加热热源,使反应气体加热到达反应设定温度。在固定气体分布板的上部放置需要反应的固体粉末原料和所需要的惰性反应填料如氧化铝和氧化锆球等。本装置适用于气固两相反应,气体的脉动输入和管式气体分布器的旋转气体分布有效的改善气体在固相反应物和惰性填料之间的流动分布方式,以达到增加气固两相接触界面,有效抑制沟流等有害现象的发生,达到提高反应速率,降低气体消耗量的作用。

    一种中温固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102136582A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201110041561.2

    申请日:2011-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种中温固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。所述阴极材料分子式为(Pr1-xSrx)2O2SO4-δ。制备方法包括:按照化学计量比将Pr和Sr硝酸盐溶于去离子水制成前躯体溶液,并向前躯体溶液加入十二烷基硫酸钠SDS作为硫源并用氨水调节pH为11,将溶液置于40℃恒温水浴加热1h,再将温度升到50℃恒温搅拌加热10h;反应溶液用蒸馏水洗涤抽滤,并于80℃真空干燥,研磨得到前躯体;前躯体在空气气氛1000℃下煅烧5h,得到(Pr1-xSrx)2O2SO4-δ粉体。本发明阴极材料的在室温下的电导率提高,特殊的形貌更有利于氧还原的进行。

    一种C/Fe3C锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102024938A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010532415.5

    申请日:2010-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种C/Fe3C锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料和电化学领域。其由非晶碳和Fe3C组成。其制备方法,将酞菁铁、吡嗪和表面活性剂溶解在有机溶剂中热聚合,接下来将聚合产物在氩气气氛下热处理或者将普鲁士蓝于氩气气氛保护下,在一定温度下进行热处理。这种负极材料的放电电压平台平均在0.75V;在0.005V~3.5V的电压范围内,100mA/g的充放电倍率下,60次循环后,其可逆比容量仍保持在700mAh/g,没有明显衰减;另外充放电倍率性能良好,具有较好的应用前景。

    负载型Pt-Fe金属间化合物纳米颗粒催化剂的制备

    公开(公告)号:CN101976737A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010260191.7

    申请日:2010-08-23

    Abstract: 本发明公开了负载型Pt-Fe金属间化合物纳米颗粒催化剂的制备,属于材料科学技术领域和电催化领域。制备过程分两步:1)首先在液相中超声辅助法得到高分散负载型纳米Pt-Fe金属间化合物催化剂的前驱体;2)将1)得到的前驱体在还原气氛下热处理得到高分散负载型Pt-Fe金属间化合物催化剂。本发明所制备得到的纳米Pt-Fe金属间化合物催化剂的前驱体颗粒粒径为1-2nm,热处理后其所得到的负载型纳米Pt-Fe金属间化合物的颗粒粒径为3-5nm,电化学测试表明所得到的高分散负载型纳米Pt-Fe金属间化合物催化剂表现出明显的电催化氧化甲醇活性,本方法制备简单,适合大规模制备。

    一种具有核壳结构的CoO-Co复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101958411A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910088912.8

    申请日:2009-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种具有核壳结构的CoO-Co复合材料及其制备方法。本发明所提供的复合材料的壳层为多孔CoO空心球,壳层的直径为250-300nm;核为一个或两个直径为50-180nm的金属Co实体球。本发明通过溶剂热法制备出具有多孔结构的Co3O4后,再以Co3O4为前驱体经低温固相还原法制备出具有核壳结构的CoO-Co复合材料。本发明具有制备方法简单易行,所得产物作为锂离子电池的负极时循环稳定性好,比容量高等优点。

    锂离子电池正极材料LiFePO4的合成方法

    公开(公告)号:CN100534898C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710064451.1

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 锂离子电池正极材料LiFePO4的合成方法,属于锂离子电池领域。现有方法合成的正极材料LiFePO4颗粒不均匀,形貌不规则。本发明以硫酸亚铁,磷酸氢二铵,柠檬酸锂为原料,加入络合剂,还原剂,再用氢氧化锂调节pH值,倒入不锈钢高压反应釜中加热,磁力搅拌器搅拌。反应后冷却至室温,蒸馏水反复洗涤,抽滤,干燥。然后在N2气下煅烧。这种粉体的粒径在1-3μm,类球形,振实密度可达1.5g/cm3左右,首次放电容量在140-160mAh/g。本发明涉及的工艺简单,能耗低,周期短,容易控制,制备的产物粒度均匀,形貌规则,电性能优良,具有较好的应用前景。

    一种卤素取代双核酞菁铁氧还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100509156C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710118949.1

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 一种卤素取代双核酞菁铁氧还原催化剂及其制备方法属于电池材料科学技术领域。针对单核酞菁配合物作为氧还原催化剂稳定性差的问题,本发明的方法包括以下步骤:将卤代邻苯二甲酸酐,均苯四甲酸酐,FeCl2·4H2O,尿素及钼酸铵混合物均匀磨细,反应物摩尔比为卤代邻苯二甲酸酐∶均苯四甲酸酐∶FeCl2·4H2O∶尿素为6∶1~1.5∶2~3∶20~40;在100℃~190℃反应1~3h后,200~270℃内继续反应2~4h,产物依次用氨水溶液、稀盐酸和水洗涤后烘干得粗产物;分别用乙醇和四氢呋喃萃洗至无色,经柱色谱方法进一步纯化得卤素取代双核酞菁铁。不仅催化活性高,稳定性好,可实现高效氧还原的4e过程。

    一种基于水处理的酶燃料电池装置

    公开(公告)号:CN101323478A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810116500.6

    申请日:2008-07-11

    CPC classification number: Y02E60/527

    Abstract: 本发明是一种电池装置,具体为一种基于水处理的酶燃料电池装置,本装置在发电的同时进行有机废水的处理。具体包括反应器盖、与反应器盖围成一密闭空间的壳体、设置在该密闭空间内的涡流发生器、与密闭空间下部相连通的入水管、与密闭空间上部相连通的出水管、阳极引出导线和阴极引出导线。其中;所述的壳体由内向外依次包括侧壁上带有通孔的内壳、质子交换膜、载有氧还原催化剂的碳纸阴极和侧壁上带有通孔的外壳,外壳上的通孔与内壳上的通孔位置相对应,碳纸阴极与阴极引出导线相连接。所述的涡流发生器由四片载有酶的玻碳电极板围成,玻碳电极板上设置有通孔,玻碳电极板与阳极引出导线相连接。该装置具有处理量大、效率高、能耗低等特点。

    Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用

    公开(公告)号:CN101276910A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200810111676.2

    申请日:2008-05-16

    Abstract: Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用属于电化学领域。现有锂离子电池正极材料存在导电率、离子扩散速率和容量低等问题。本发明通过将锂盐、铁盐和磷酸盐,按摩尔比Li+∶Fe3+∶PO43+=1∶2∶1,加入反应釜中,于200-250℃保温1.5-2.5小时;再将反应溶液用蒸馏水洗涤澄清、抽滤,并于80-120℃干燥,最后将干燥产物于350-450℃保温3-5小制得Fe5(PO4)4(OH)3。本发明所提供的Fe5(PO4)4(OH)3可用作锂离子电池电极材料使用。本发明工艺简单、安全、能耗低、成本低廉,具有良好的电化学性能、热稳定性和工业化前景。

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