一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113265678A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110379140.4

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法为:将磷铜合金板阳极处理,得到具有微米级球棍相间的具有析氢/析氧双功能的Ni2P‑Ni12P5‑Sn4P3‑Cu3P催化电极材料,该电极材料应用于溶液析氢反应和/或析氧反应的催化。与现有技术相比,本发明具有微米级具有球棍相间特殊形貌、可有效降低磷铜合金析氢/析氧过电位,以提高在碱性、中性或酸性环境下电解水催化活性等优点。

    一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法

    公开(公告)号:CN109148895B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811015634.9

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明涉及蚀刻技术领域,具体地说是一种锂离子电池正极集流体的电化学粗化处理的方法,包括以下步骤:首先,将锂离子电池正极集流体铝箔粗面在双极室阳离子膜电解槽进行电化学抛光处理;然后,在双极室阳离子膜电解槽中,以来源丰富价格低廉的硅酸钠溶液为粗化液,采用恒压电解方式对铝箔表面进行粗化;最后,将粗化后的铝箔清洗烘干,即可得到表面含有致密氧化铝薄膜的粗化铝集流体;本发明同现有技术相比,仅需一步电解即可制备出粗化效果好的铝箔,该方法高效、简便、无污染,可直接应用于工业化生产,能够解决干法刻蚀对设备的高要求和湿法刻蚀的钻刻严重、图形控制性及保真性较差,选择性高。

    一种退役动力电池包梯次利用的筛选方法

    公开(公告)号:CN108199109B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810037646.5

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种退役动力电池包梯次利用的筛选方法,该退役动力电池包的处理包含以下步骤:预检、室温容量检测、倍率检测、内阻检测、电压检测;将不满足梯次利用的退役动力电池包拆解成动力电池模块,然后进行以下处理:外观检查、容量检测、倍率检测、内阻检测、电压检测;最后,将筛选后的退役动力电池包和动力电池模块进行梯次利用;本发明同现有技术相比,基于容量、内阻、功率、电压为四大体现电芯性能的因素,从该四个因素对电芯性能敏感度从大到小开始筛选,极大提高了筛选的一致性,其主要是采用国家标准进行测试,提高了筛分方法的兼容性,并分别对电池包和电池模块进行筛分,增加了梯次利用的领域,通用性强,值得推广应用。

    一种基于纤维氧化铝的锂离子电池陶瓷隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110707270A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910928580.3

    申请日:2019-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于纤维氧化铝的锂离子电池陶瓷隔膜及其制备方法,整个陶瓷隔膜包括隔膜基体,以及涂布在隔膜基体上的含氧化铝纤维的陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明首次采用纤维氧化铝作为锂离子电池用隔膜的陶瓷涂层材料,而纤维氧化铝的性能指标完全满足陶瓷隔膜材料的要求;同时其机械性能、耐温性能以及抗氧化能力均与传统的氧化铝、二氧化钛等材料相比具有优势;并且基于该陶瓷隔膜组成的电池具有更好的耐高温特性和机械安全性,降低了锂枝晶刺穿隔膜的风险,循环性能也将得到改善。

    一种利用工业废料制备高纯纳米硅材料的方法

    公开(公告)号:CN110540207A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910882588.0

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 一种利用工业废料制备高纯纳米硅材料的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)以工业固废氯化钠为原料,制备氯气和氢氧化钠;2)将氢氧化钠在高温下熔融电解,制得钠;3)通过氯气与工业硅进行碳热还原反应,或对西门子法制备高纯硅工艺的四氯化硅尾气进行净化得到四氯化硅;4)将步骤2)中制得的钠与步骤3)中制得的四氯化硅混合,并在高温下反应,即制得纳米硅材料。与现有技术相比,本发明综合利用廉价的氯化钠工业废物和具有污染性的四氯化硅气体,使得废旧资源得到综合利用,有效改善了环境污染性,制备出高纯纳米硅和高纯钠,应用范围宽,工业化实现可行性强,实现了低附加值的材料变为超高附加值的材料。

    一种制备聚吡咯掺杂钼酸盐的方法

    公开(公告)号:CN106432720B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610831712.7

    申请日:2016-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种制备聚吡咯掺杂钼酸盐的方法,包括以下步骤:1)以惰性电极作为阳极,以惰性电极为阴极,以含有钼酸钠与吡咯分散的混合水溶液为阳极液,以酸溶液、碱溶液或盐溶液为阴极液,在阳离子膜为隔膜的双室电解槽中,控制温度为室温至90℃,采用恒流电解或恒压电解的方式进行电解;2)电解完后,将阳极室得到的溶液在80‑120℃下烘干,所得粉末边过滤边清洗后在80‑120℃下烘干,然后自然冷却至室温,即得到聚吡咯掺杂钼酸盐的样品;本发明制备得到的聚吡咯掺杂钼酸盐样品纯净、无杂质、分布均匀,且后续处理简单,投资小,合成量大,解决了传统制备聚吡咯掺杂钼酸盐的过程中产物不均匀、稳定性低、成本高、操作复杂等问题。

    一种钒酸铅的制备方法
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106400044B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610844529.0

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种钒酸铅的制备方法。本发明首先采用直流电解的方式,通过控制电流密度、电解液浓度和温度制备出不同结构和粒径大小的钒酸铅前驱体;接着收集阳极液中得到的产物,过滤,洗涤,干燥;最后在空气氛围下以2‑5℃/min的升温速率升温至400‑600℃,高温焙烧3‑5h,即得纯度高、洁净度高的钒酸铅,其组成为Pb2V2O7,本发明通过控制相应条件所得产物主要形貌为球形纳米颗粒、纳米片层交织结构和花簇结构。

    一种钒酸铜的制备方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106367773B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610844533.7

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种钒酸铜的制备方法。本发明首先采用直流电解的方式,通过控制电流密度、电解液浓度和温度制备出不同结构和粒径大小的钒酸铜前驱体;接着收集阳极液中得到的产物,过滤,洗涤,干燥;最后在空气氛围下以2‑5℃/min的升温速率升温至400‑600℃,高温焙烧3‑5h,即得纯度高、洁净度高的钒酸铜,其结构组成为Cu3(VO4)2。本发明通过控制相应条件所得产物主要形貌为球形颗粒和微米棒状结构。

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