一种碳包覆MnO负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102208610A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110096660.0

    申请日:2011-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆MnO负极材料的制备方法,属于电化学领域。包括以下步骤:配制浓度为0.1-0.2mol/L的NaHCO3的溶液,溶剂为水或PEG-200;在搅拌条件下等体积加入到浓度为0.01-0.02mol/L的MnSO4溶液中,并向混合物中加入0.015mol/L(NH4)2SO4,搅拌反应5-10小时,将所得固体沉淀干燥得到MnCO3前躯体;将蔗糖或葡萄糖与所得的MnCO3前躯体按照质量比为1∶5-10混合,球磨8小时后烘干,将所得的粉末在H2/Ar气氛中600℃反应6h。本发明简单易行,原料廉价易得,对设备要求低,能耗小且耗时短,所得产品循环稳定性好,比容量高。

    一种基于自偏析包覆—Sn包覆LiMn2O4的方法

    公开(公告)号:CN102157724A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110057076.4

    申请日:2011-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于自偏析包覆-Sn包覆LiMn2O4的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。按Li∶Sn∶Mn摩尔比1.05∶x∶(2-x)将LiNO3、Mn(NO3)2、SnCl2溶于去离子水中,加入到柠檬酸饱和水溶液中,加氨水调节pH=6~7;静置,在65~85℃水浴中加热,制得凝胶,凝胶干燥得干凝胶;将干凝胶置于管式炉中预烧除去有机成分,再以4℃/min升温,在温度750℃~900℃下煅烧,得到LiSnxMn2-xO4正极材料,球磨1~3h,补充LiNO3,置于管式炉中进行二次煅烧即可。本发明材料制备的材料的包覆层从表面到内部具有金属浓度变化,展示出良好的电化学性能。

    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:CN101947466A

    公开(公告)日:2011-01-19

    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。

    一种中温固体氧化物燃料电池阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN101478047B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910077835.6

    申请日:2009-01-23

    Inventor: 夏定国 杨涛

    Abstract: 本发明涉及一种中温固体氧化物燃料电池阴极的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)低温热处理制备阴极材料前躯体,2)高温灼烧制备阴极材料Pr2O2SO4,3)制备复合阴极。该方法制备的材料的最大优点是纯度高,整个材料的电子电导率高,可以在700-800℃的温度范围应用,催化效率高。以其为阴极的固体氧化物燃料电池输出电压高,功率密度大,且可以抗硫化物中毒,安全可靠。最好的样品开路电压达到了1.09V,功率达到了745mW/cm2。

    一种燃料电池用电催化剂Pt1Bi1金属间化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101785999A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010108740.9

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池用电催化剂Pt1Bi1金属间化合物的制备方法,分为两步:1)按铂与铋的原子比为1∶1将含铋前驱体和含铂的前驱体各0.1mmol及碳粉加入200ml 1mol L-1的盐酸溶液中,水浴搅拌下通过5mol L-1氢氧化钠溶液调节pH至3,然后加入还原剂,90℃下反应10小时后过滤得到Pt1Bi1金属间化合物前驱体;2)将1)过程中制得的前驱体在还原气氛下低温300-600℃热处理2-6小时后得到金属间化合物Pt1Bi1电催化剂。本发明所制备得到的Pt1Bi1金属间化合物颗粒粒径为3nm左右,具有很好抗甲醇中毒的氧还原活性及电催化氧化甲酸活性,本方法制备简单,适合大规模制备。

    Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用

    公开(公告)号:CN100583505C

    公开(公告)日:2010-01-20

    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LiOH、硫酸铁和磷酸,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N2保护条件下,350-450℃保温3-5小时制得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。

    一种以碳载体为载体的Pt催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101596453A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910088518.4

    申请日:2009-07-03

    Abstract: 本发明属于燃料电池领域。本发明涉及一种以碳载体为载体的Pt催化剂的制备方法,包括以下各步骤:配置浓度为50g/l的葡萄糖溶液;将葡萄糖溶液中加入浓度为0.433g/l~1.677g/l的XC-72,使得二者质量比为30~100,转入反应釜中,160℃下反应12h,将产物反复蒸馏水洗涤干净即得复合载体C/XC-72;将上述制备的复合载体C/XC-72和浓度为10g/l H2PtCl6按质量比0.5~2混合,加入聚乙烯吡咯烷酮做保护剂,其中聚乙烯吡咯烷酮和C/XC-72的质量比为1∶4,搅拌均匀后,加热回流4h,得到催化剂Pt/C/XC-72。本发明可通过载体C/XC-72本身的特性实现自还原,将Pt金属盐还原成Pt纳米粒子,对氧还原具有良好的电催化性能。

    梯度球磨制备锂离子电池阳极材料的方法

    公开(公告)号:CN100534913C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710118945.3

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 梯度球磨制备锂离子电池阳极材料的方法属于锂离子电池材料领域。传统的二次锂离子电池阳极材料为层状石墨,存在高能耗、短路,过热,燃烧甚至爆炸等问题。本发明将九水硝酸铁和偏钒酸铵混合,置于球磨罐中,加入丙酮和钢球,密封,偏钒酸铵的质量百分比为10.0%-20.0%;以每分钟400-600转的转速高速球磨4-6小时,然后用丙酮清洗,抽滤,烘干;得到的粉末在体积比2∶8的高纯氢氩混合气的保护气氛下在500℃-700℃灼烧12-15小时;冷却后的晶状粉末直接放入干燥的球磨罐中,每分钟100-200转的转速球磨1-2小时。该材料的电池比容量高,循环性能稳定,安全可靠;适合大规模工业生产。

    一种用于制氧的复合氧化物光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100460062C

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200710063085.8

    申请日:2007-01-26

    Abstract: 一种复合氧化物制氧光催化剂的制备方法属可见光催化领域。制备过程为:将含结晶水的硝酸铋,溶解于2-2.5M的硝酸中,硝酸铋质量浓度为7.4%-29.5%;将偏钒酸铵溶解于40-50℃的热水中,偏钒酸铵质量浓度为1.8%-7.1%;混合上述两种溶液,加入表面活性剂,搅拌均匀并用硝酸调节pH值至0-2;在自压釜内加热,保持温度190-260℃,反应时间为30-50小时,冷却之后抽滤,用去离子水反复洗涤至清液无色,烘干。该制备过程避免用剧毒的五氧化二钒粉末,不用加沉淀剂,且无剧毒中间产物生成;将其用于紫外光制取氧气活性可达40-90umol/h,可见光催化下制取氧气活性70-355umol/h。

    一种固体氧化物燃料电池复合阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN101262064A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810104262.7

    申请日:2008-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池复合阴极的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)共还原热处理制备阴极材料AuNi,2)制备阴极材料Bi2V0.9Cu0.1O5.35,3)制备复合阴极。该方法制备的材料的最大优点是纯度高,整个材料的电子电导率高,可以在450-600℃的温度范围应用,催化效率高,功率输出稳定。以其为阴极的固体氧化物燃料电池输出电压高,功率密度大,且输出稳定,安全可靠。最好的样品开路电压达到了0.9V,功率达到了369mW/cm2。

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