一种有三维导电网络的一体化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106251976B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201610668632.4

    申请日:2016-08-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种有三维导电网络的一体化电极的制备方法,通过三维碳导电网络将活性材料与集流体连接起来构成,将粘性碳基化合物和活性材料或其前驱体在溶剂中研磨成浆,将所得浆料均匀涂布到集流体上,干燥使溶剂挥发完全,然后在惰性气氛中高于490℃焙烧,得到有三维导电网络的一体化电极。本发明的优点是:该制备方法简便、有效的构筑了三维导电网,提供了电极在能源储存和转化过程中的所需的电子和离子传输通道;拓宽了一体化电极中活性物质多样性和形貌多样性,避免了电极构筑过程中基底对活性物质的影响;该制备方法高效、成本低,可以大面积制备一体化电极,适合扩大生产。

    一种镁基氢化物MgH2水解制氢的方法

    公开(公告)号:CN103964378B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410205597.3

    申请日:2014-05-16

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种镁基氢化物MgH2水解制氢的方法,步骤如下:1)将镁基氢化物MgH2称量、装罐、球磨1-5h,得到预处理后的MgH2;2)将乙二胺四乙酸或/和十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水中,得到水溶液;3)将上述水溶液用NaOH溶液调节其pH为8-10,加入预处理后的MgH2进行水解放氢反应,即可实现镁基氢化物MgH2水解制氢。本发明的优点是:该MgH2水解制氢方法利用络合剂或/和表面活性剂促进镁基氢化物水解制氢,室温条件下,在较短时间即可获得较高的转化率,且操作简单,产物环保、无污染。

    超级电容器材料NiCo2O4一维纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN104211128A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410450480.1

    申请日:2014-09-05

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种超级电容器材料NiCo2O4一维纳米棒的制备方法,步骤如下:1)将正戊醇、环己烷和十六烷基三甲基溴化铵混合,搅拌1小时作为油相;2)将硝酸镍和硝酸钴混合水溶液与草酸水溶液的混合液作为水相;3)在不断搅拌油相的条件下,逐滴滴入水相溶液,形成油包水体系,经常温反应、陈化、分离、清洗、干燥,得到前驱体;4)将前驱体置于马弗炉中加热并保温,得到目标物,并用于制备超级电容器极片。本发明的优点是:该一维纳米棒的制备方法工艺简单、易于操作且降低了能耗;制品的粒径分布较窄且易于控制,微纳化的NiCo2O4表现出更高的比容量、更好的倍率性能和循环性能;制备过程中不会造成环境污染,绿色环保,适合大规模生产。

    一种Ni@C或Co@C核壳纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104209514A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410450731.6

    申请日:2014-09-05

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种Ni@C或Co@C核壳纳米颗粒的制备方法,步骤是:1)将氯化镍或氯化钴加入异丙醇水溶液中,加入氮三乙酸并在室温下搅拌1小时,得到混合液;2)将混合液转移到反应釜中并置于鼓风干燥箱中在180℃下保温6小时,降温后分离产物,清洗、真空干燥后,得到前驱体;3)将上述前驱体置于管式炉中,以2℃/min升温速率加热至500-600℃并保温2小时,得到黑色的产物Ni@C或Co@C核壳纳米颗粒。本发明的优点:该制备方法工艺简单、能耗低、成本低且无环境污染,实现了Ni@C或Co@C核壳纳米颗粒的原位合成;制得的核壳纳米颗粒是一种多孔结构,其比表面积较大且孔径分布较窄,是很有前途的催化剂或储能材料。

    一种管状TiO2的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN103265070A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310225497.2

    申请日:2013-06-07

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种管状TiO2的合成方法,包括以下步骤:1)将TiOSO4溶于混合醇中,然后再加入乙醚;2)将上述溶液转移至高压反应釜中,在均相反应器中进行加热恒温反应,生成白色沉淀物;3)将生成的沉淀物依次进行离心、洗涤、真空干燥和高温煅烧,即得成品;4)将制备得到的粉末与LiBH4混合制得TiO2-LiBH4。所合成的管状TiO2,可用作为LiBH4放氢的催化剂和限域载体。本发明的优点是:成产工艺简单,反应条件易于控制,不需要模板剂及表面活性剂,所制备的管状TiO2对LiBH4的放氢性能有较大的改善。

    一种MgH2/Mg过渡金属硼化物复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102674245A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110338160.3

    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MgH2/Mg过渡金属硼化物复合储氢材料及其制备方法,该复合储氢材料通式为MgH2/Mg+xwt%MB,其中MB为过渡金属硼化物,0≤x≤15。其是将氢化镁粉或金属镁粉与过渡金属硼化物按一定的重量百分比均匀混合后,在0.1~2Mpa氩气或氢气保护气氛下,在200~450rpm和球料比20~40:1条件下经1~15h球磨合成。本发明中通过具有纳米结构的过渡金属硼化物的加入,大大改善了复合储氢材料的动力学性能,同时也降低了复合储氢材料的储氢温度。

    将废旧锂离子电池正极材料用于镍钴电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN102447149A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010506515.0

    申请日:2010-10-14

    CPC classification number: Y02W30/84

    Abstract: 本发明涉及一种工业上从废旧的锂离子正极材料中综合回收LiCoO2的新方法。该方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池材料剥壳,分离出正极材料然后机械粉碎;粉碎后的材料放入制氢机中,室温下加入过量的NaOH浸泡粉碎的正极材料,反应完后过滤,得到的滤渣为含有LiCoO2、乙炔黑和少量导电剂的混合物。将上述混合物干燥后可用于Ni/Co电池的负极材料,表现出良好的电化学性能。本发明的优点是该方法制备工艺简单,原料易得,易于操作,绿色环保,为Ni/Co电池负极材料提供了一条与环境友好的低成本生产新工艺。

    制氢用铝粉浆及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101269792B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200810053044.5

    申请日:2008-05-09

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种制氢用铝粉浆及其制备工艺,制氢用铝粉浆,每份铝浆中包括有:铝粉50-80g;水30-100ml;防沉剂1-5g;分散剂30-100ml;表面活性剂0.05g-0.5g;氯化钠稳定剂0.05-0.5g。工艺包括有:1.将1-5g防沉剂加入30-100ml、50℃-80℃热水中,溶解,冷却;2.将0.05g-0.5g表面活性剂和0.05-0.5g氯化钠稳定剂放入1所得液体中搅拌;3.量取30-100 ml分散剂;4.向3中加入5-20ml表面活性剂,搅拌;5.称量50-80g的铝粉,将4所得液体体积的1/2加入称量好的铝粉中,搅拌润湿;6.将4所得的另一半液体和2所得的液体混合均匀;7.将6所得的液体缓慢倒入5的铝粉中搅拌;8.将7所得的浆料进行乳化,制得铝粉浆料。本发明具有极高的稳定性,该铝粉浆料具有制备简单、成本低廉、储存使用安全方便等优点,可作为车载燃料电池的供给原料。

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