一种提高壁流式颗粒过滤器催化涂层催化活性的涂覆方法

    公开(公告)号:CN107537745A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710572988.2

    申请日:2017-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高壁流式颗粒过滤器催化涂层催化活性的涂覆方法,其特征在于包括以下步骤:A)将壁流式颗粒过滤器置于氧化铝溶胶中,取出后焙烧,形成α-Al2O3涂层覆盖的壁流式颗粒过滤器;B) 配置含有钾元素催化剂的悬浮液;向步骤B)获得的悬浮液中添加有机碱;C) 将步骤A)获得的α-Al2O3涂层覆盖的壁流式颗粒过滤器浸入步骤B)获得的悬浮液中;静置一段时间以后,取出,去除表面挂载的多余悬浮液,焙烧后,获得含钾元素催化剂涂覆的壁流式颗粒过滤器。其针对的问题是采用水系催化剂悬浮液涂覆壁流式颗粒过滤器会对催化剂的催化效果产生不利影响的现状,采用有机酸酯共聚物稳定催化剂悬浮液,促进悬浮液的稳定,进而保证催化剂涂覆后钾元素在涂层中的保留,提高催化剂的催化效果。

    能够提高离子传输效率的层状无机物-聚合物复合隔膜

    公开(公告)号:CN104916803A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510383051.1

    申请日:2015-07-03

    CPC classification number: H01M2/16 H01M2220/20

    Abstract: 本发明涉及一种能够提高离子传输效率的层状无机物-聚合物复合隔膜,其特征在于,在电池隔膜材料中,含有一种或几种层状无机物,层状无机物含有氧化石墨烯、六方氮化硼、具有绝缘层的石墨和石墨烯的一种或者几种;粒子的片层厚度为2nm~20nm;层状无机粒子的含量,在保证聚合物粘结效果的情况下加入0.01%~10%。该隔膜采用层状无机物作为填料掺杂在聚合物中,且分散均匀。添加的层状无机物不传导电子且具有电化学稳定性,离子可以实现在无机物层间的进入和脱出,显著提高隔膜的离子传导效率。

    一种富锂正极材料的溶液式熔盐制备方法

    公开(公告)号:CN102709547A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210199205.8

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种富锂正极材料的溶液式熔盐制备方法,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将Ni盐或Co盐与Mn盐按照化学计量比溶于去离子水中,进行搅拌,直至水分全部蒸发;将上述所得粉末与适量的Li盐和熔盐通过有机溶剂进行分散,然后进行球磨混合,熔盐与Ni盐、Co盐、Mn盐三种盐的摩尔比为n(熔盐):n(Ni盐+Co盐+Mn盐)=(6-15):1;球磨后溶液进行烘干,再置于马福炉中进行两步烧结,控制降温方式,降温后得烧结后粉末;对烧结后粉末进行洗涤、干燥,洗涤后烘干,即可得xLi2MnO3∙(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)材料;其是一种正极材料xLi2MnO3∙(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)的制备方法,该制备方法所合成材料尺寸均一、无团聚、且分布均匀;其具有充放电容量高和循环性能好等优点。

    一种采用有机溶胶的壁流式颗粒过滤器载体涂覆方法

    公开(公告)号:CN107362950A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710561612.1

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明涉及一种采用有机溶胶的壁流式颗粒过滤器载体涂覆方法,其特征在于包括以下步骤:(将壁流式颗粒过滤器置于氧化铝溶胶中,取出后焙烧,形成α-Al2O3涂层覆盖的壁流式颗粒过滤器;步骤A.配置含有钾元素催化剂的悬浮液;步骤B.将步骤A获得的α-Al2O3涂层覆盖的壁流式颗粒过滤器浸入步骤B获得的悬浮液中;静置一段时间以后,取出,去除表面挂载的多余悬浮液,烘干,焙烧后,获得含钾元素催化剂涂覆的壁流式颗粒过滤器。其针对采用水系催化剂悬浮液涂覆壁流式颗粒过滤器会对催化剂的催化效果产生不利影响的现状,采用甲基丙烯酸衍生物的共聚物作为表面活性剂,稳定催化剂悬浮液,促进悬浮液的稳定,进而保证催化剂涂覆后仍然保持其原有的催化效果。

    一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104051691B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410248831.0

    申请日:2014-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物隔膜,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm*150cm的无纺布24h,制成聚多巴胺预处理无纺布;b)同时,采用含有水、聚合物颗粒、水性粘结剂的混合体系处理多巴胺预处理无纺布,水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g,处理后得到隔膜;c)将隔膜真空烘干,真空烘干温度为70~85℃,即得到一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物颗粒隔膜。其针对现有隔膜的缺点,利用多巴胺对无纺布处理后,隔膜表面由疏水变成亲水,采用的水性粘结剂绿色、环保;添加的聚合物颗粒可以提高机械强度,通过该方法制得的隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。

    一种β-氧化锰和炭复合的电池阴极催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105576260A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510842943.3

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/9016 H01M12/06

    Abstract: 本发明涉及一种β-氧化锰和炭复合的电池阴极催化剂的制备方法,其特征在于制备方法,具体步骤如下:称取高锰酸钾、蒸馏水,在搅拌下混合均匀,得到紫黑色溶液;取正二价锰盐加水配置成水溶液;水溶液逐滴加入紫黑色溶液中,搅拌混合均匀得到悬浊液;悬浊液转移至聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,在恒定温度下静置4-20h;所得产物分离固、液相;固相水洗至无离子成分,制成β-氧化锰; 将β-氧化锰与活性炭复合含锰化合物混合并球磨2h。该阴极催化剂具有很强的催化活性,组成电池后具有不仅具有较高的开路电压,电压输出稳定,而且容量较高。

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