一种氯碱工业用石墨阳极抗氧化处理方法

    公开(公告)号:CN102560531A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210069534.0

    申请日:2012-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种氯碱工业用石墨阳极的抗氧化处理方法,包括以下步骤:将重量百分比含量分别为偏磷酸钠60-75%,硼酸钠10-20%,硅酸钠10-20%,碳酸钠5-10%加水溶解制备抗氧化剂;将石墨阳极和抗氧化剂放入高压浸渍罐中,使抗氧化剂浸没石墨阳极,控制高压浸渍罐中的压力在0.8-1.0Mpa,加压浸渍2-3小时;将浸渍好的石墨阳极取出,室温晾干,然后在300-350℃烘箱中干燥即得经过抗氧化处理的石墨阳极。与现有技术相比,本发明的工艺简单;采用本发明方法处理后的石墨阳极使用寿命延长至原来的2-3倍,大大降低了生产成本,产生良好的经济和社会效益。

    一种可调粒径单分散高结晶银粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102554265A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210071985.8

    申请日:2012-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种可调粒径单分散高结晶银粉的制备方法,将酸性银盐溶液和含有还原剂、分散剂和稳定剂的混合还原液均匀混合反应,同时,通过调节分散剂和稳定剂的用量,所得沉淀经清洗干燥后即为可调粒径单分散高结晶银粉。与现有技术相比,本发明所制得银粉中粒径可调,D50可以控制在0.5μm、1.0μm、2.5μm附近。同时粒径分散范围窄、振实密度高、其颗粒球形度高,表面光滑,比表面积小并且易于大规模生产。

    介孔空心氧化铝颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101746793B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010116937.7

    申请日:2010-03-03

    Abstract: 一种多孔载体技术领域的介孔空心氧化铝颗粒的制备方法,所述的介孔空心氧化铝颗粒为类球形,颗粒的平均粒径在0.1~5毫米,颗粒壁为介孔γ-氧化铝制成,厚度为20-200微米,颗粒壁的孔容为0.27~0.50cm3/g,平均孔径为3.24~5.09nm,其特征在于,该制备方法通过将多糖类电解质的溶液加入到薄水铝石溶胶中得到白色透明薄水铝石空心球,经老化及煅烧后得到介孔空心氧化铝颗粒。本发明步骤简单,为合成无机空心球提供了一种简单、方便、经济的合成途径。

    用于染料太阳能电池的光子晶体结构薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101752093A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010114889.8

    申请日:2010-02-26

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 一种太阳能电池技术领域的用于染料太阳能电池的光子晶体结构薄膜电极的制备方法,将光子晶体正模板结构引入太阳能电池,与钌的联吡啶配合物染料结合封装成改进效率的光子晶体染料太阳能电池。用无皂乳液聚合和“垂直沉积法”制备出光子晶体正模板,并通过“三明治法”拓扑制得二氧化钛光子晶体反模板,改进了传统染料电池的电极结构,超越了实验室光刻加工的局限,提高其应用潜能。制备所得光子晶体结构薄膜电极以反蛋白石结构排列成的三维有序锐钛型二氧化钛孔作为染料太阳能电池电极,其薄膜材料的孔径在50nm~500nm,厚度在0.5~40μm之间,扩大了与染料结合的比表面积,具有更高的短路电流和填充因子。

    液相强化烧结制备金属陶瓷增强的碳复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1268579C

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200310122734.9

    申请日:2003-12-19

    Abstract: 一种液相强化烧结制备金属陶瓷增强的碳复合材料的方法,属于燃料电池领域。本发明采用中间相碳微球或中间相焦炭颗粒为基材原材料,掺杂预合金化的双组员的钛镍、钛铬金属粉或三组员的钛铁钼金属粉,通过水基流延工艺制备碳复合材料生坯,将多层流延生坯模压得到带有气体流道的层压生坯,再通过层压生坯的高温液相烧结工艺获得金属陶瓷增强的碳复合材料板,烧结后的坯体经过树脂浸渍、打磨和修饰后,最终得到质子交换膜燃料电池双极板。本发明首次采用掺杂预合金化的双组员的钛镍、钛铬金属粉或三组员的钛铁钼金属粉制备碳复合材料双极板,并通过层板模压工艺一次性加工出气体流道,大大降低机械加工费用,提高产品成品率,缩短产品生产周期。

    基于大面积厚膜可控织构光子晶体锂硫电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111082147B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201911250675.0

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及基于大面积厚膜可控织构光子晶体锂硫电池的制备方法,利用垂直沉降自组装的方法,随着溶剂挥发,使单分散微球在基材的大孔中排列成光子晶体结构,以光子晶体为模板,在模板间隙中合成有序微孔碳,去除光子晶体模板获得三维有序分级多孔结构的碳光子晶体,从而形成大面积厚膜可控的织构光子晶体。将其与单质硫复合得到硫正极,锂金属作为对电极,从而组装成锂硫电池。本发明通过改变基材的厚度和悬浊液的浓度,实现了电极厚度从10‑650um的厚膜可控,同时通过改变基材的面积,实现了电极面积从0.1‑400cm2的大面积制备。此外通过调节硫的有机溶液的浓度,实现了从1‑15mg·cm‑2的硫高负载,从而实现了锂硫电池的高面容量密度和面能量密度。

    具有电极电解质一体化光子晶体结构的固态锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116525964A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310708246.3

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有电极电解质一体化光子晶体结构的固态锂硫电池及其制备方法,所述的固态锂硫电池的正极通过以下方法制得:在二氧化硅微球表面镀镍,得到镍包覆二氧化硅的核壳结构,将其分散到溶剂中,使其在基底上有序排列成光子晶体结构;刻蚀掉二氧化硅微球,得到镍光子晶体反模板;向反模板纳米孔中填入一定量的硫;所得硫镍光晶复合物浸入含离子液体的前驱体溶液中,1~5h后取出,得到的一体化光晶结构前驱体进行原位固化形成聚离子液体包覆的硫正极。与现有技术相比,本发明通过硫、镍光子晶体、聚离子液体三层结构的一体化制备,实现了导电电极和导离子的电解质之间的紧密结合,界面阻抗小于100Ω,有效解决了固态电解质界面结合的难题。

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