一种氟化的铌钛氧空心球的制备方法及其在锂离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN119637937A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411831061.2

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 一种氟化的铌钛氧空心球的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池领域。所述方法为:制备二氧化硅微球,以制备好的二氧化硅微球为模板,制备铌钛氧空心球。通过溶剂热法制备负载在微球型二氧化钛的铌钛氧材料(SiO2@TiNb2O7)。然后,将SiO2@TiNb2O7溶于氢氟酸(30wt%)溶液中,转移到反应釜中,制得氟化的铌钛氧空心球材料。本发明制备方法通过一步法实现铌钛氧的氟化及空心球的制备,空心球结构提升了比表面积,可以承受更大的真实电流密度,且有利于锂离子的快速脱嵌,且氟化提升了铌钛氧材料的电子导电性,大幅度提升倍率性能,并且氟化可以钝化电极表面,抑制界面副反应的发生,进而抑制产气行为,该制备方法可用于高功率铌钛氧基锂离子电池领域。

    基于孔隙分级官能化的碳基催化剂低温高选择性催化氧化H2S制硫磺方法

    公开(公告)号:CN117654266A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311486718.1

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于孔隙分级官能化的碳基催化剂低温高选择性催化氧化H2S制硫磺方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、孔隙分级官能化的碳基催化剂与石英砂混合均匀后放置于绝热反应器内并控温;步骤二、低浓度的含H2S的潮湿废气或干燥废气通入放置孔隙分级官能化的碳基催化剂的绝热反应器内,进行催化氧化反应;步骤三、催化剂达到饱和后,采用有机溶剂清洗催化剂回收硫磺或通过直接冷凝方式回收硫磺。该方法相比目前的基于碳基催化剂的H2S催化氧化技术,能够协同提升H2S催化氧化反应动力学和硫磺储存容量,避免烟气中的水对催化氧化过程的毒化作用,并改善H2S催化氧化技术在复杂潮湿废气中的适用性。

    一种利用PTFE部分疏水改性石墨毡阴极电合成过氧化氢的方法

    公开(公告)号:CN112779558B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202011534689.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 一种基于PTFE部分疏水改性石墨毡阴极电合成过氧化氢的方法。首先用不同浓度的PTFE乳液浸没石墨毡,石墨毡经干燥后制得不同程度疏水改性的石墨毡电极。以疏水改性石墨毡为阴极,以具有优异析氧性能的电极为阳极,组装入电解槽中。当以直流电源供电时,疏水改性石墨毡阴极便可持续合成过氧化氢。与传统对石墨毡等碳基电极进行亲水改性的方法不同,本发明采用低成本的PTFE对石墨毡进行疏水改性,极大提高石墨毡电极合成过氧化氢的性能。使用本发明制得的电极成本低、易规模化应用。

    一种低阶煤基多孔碳石墨化度的多尺度调控方法

    公开(公告)号:CN114291806B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210027150.6

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种低阶煤基多孔碳石墨化度的多尺度调控方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、低阶煤前处理;步骤二、前驱体原料与活化剂、催化剂的固相机械化学处理;步骤三、混合物的低温熔融;步骤四、混合物的高温活化;步骤五、活化产物的后处理。该方法以低阶弱粘或不粘煤作为碳源,采用机械化学与低温熔融的组合步骤,得到深度交联与均匀混合的碳源‑钾基活化剂‑硼基石墨化度催化剂固相混合物;在钾基活化剂刻蚀造孔的同时,实现低阶煤碳骨架热转化过程中,钾、硼两种元素低温催化石墨化机制的协同。本发明制备的碳材料不仅具有发达的孔隙,同时呈现出长程石墨化结构的均匀发展,作为超级电容电极材料展现出优异的导电性能及倍率性能。

    一种自支撑碳阳极辅助电解水制氢的方法

    公开(公告)号:CN115466969A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211326102.3

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 一种自支撑碳阳极辅助电解水制氢的方法,它涉及一种碳辅助电解水制氢的实施方法,属于氢能的制取技术领域。本发明的目的是为了解决传统碳辅助电解制氢体系中,碳颗粒只能通过与阳极发生碰撞,或与其他电荷转移载体反应才能被氧化以及碳颗粒对质子交换膜磨损,导致电解电流小、析氢速率慢,循环稳定性差和无法持久制氢的问题。方法:一、水热碳化;二、压片成型;三、高温碳化;四、碳阳极辅助电解水制氢。本发明自支撑碳阳极辅助电解水制氢的主要优势,即自支撑碳作为阳极可以不间断地发生氧化反应,从而实现连续低能耗制氢。本发明适用于电解水制氢。

    基于煤内在灰分催化活化的煤基活性焦孔结构配组调控方法

    公开(公告)号:CN110171826B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN201910439031.X

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 基于煤内在灰分催化活化的煤基活性焦孔结构配组调控方法,它涉及多孔碳材料领域,本发明要解决传统煤基多孔碳材料制备方法中,物理活化方法得到微孔型碳材料吸附动力学特性、普适性较差,以及化学活化法所需活化剂用量大、成本高的问题,本发明以煤为原料,通过不同种类的脱灰预处理,即酸洗或碱洗定向地去除煤固有灰分中的某种无机组分,并利用了天然灰分作的催化造孔作用,经催化物理活化过程及后续清洗过程后,可获得具有优秀气体吸附/储存特性的微孔碳材料或分级孔碳材料。本发明应用于多孔碳材料领域。

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