一种MgH2/Mg过渡金属硼化物复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102674245B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201110338160.3

    申请日:2011-11-01

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明公开了一种MgH2/Mg过渡金属硼化物复合储氢材料及其制备方法,该复合储氢材料通式为MgH2/Mg+xwt%MB,其中MB为过渡金属硼化物,0≤x≤15。其是将氢化镁粉或金属镁粉与过渡金属硼化物按一定的重量百分比均匀混合后,在0.1~2Mpa氩气或氢气保护气氛下,在200~450rpm和球料比20~40:1条件下经1~15h球磨合成。本发明中通过具有纳米结构的过渡金属硼化物的加入,大大改善了复合储氢材料的动力学性能,同时也降低了复合储氢材料的储氢温度。

    提高镍钴碱性二次电池负极材料电化学性能的方法

    公开(公告)号:CN102447100A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010506715.6

    申请日:2010-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种在负极材料中混入非金属通过腐蚀造孔技术来提高镍钴碱性二次电化学性能的新方法。本发明提高镍钴碱性二次电池负极材料电化学性能的方法,通过下述技术方案予以实现,在负极材料中混合一些非金属(S,B,P,Si等),制成模拟电池负极片后,放在热碱液中处理浸泡3-10h,溶解掉非金属,致使在负极材料颗粒之间形成空隙,增加了与碱液的接触面积,因而提高了转化率。这些非金属在其中起了两个作用,首先非金属的添加增加了电极材料的分散性,其次非金属在电极表面溶解后增加了电极材料与碱液的接触面积,有助于氧化还原的发生,因此非金属的添加显著提高了电极材料的电化学性能。

    一种采用溶剂热法制备MoS2微米球的方法

    公开(公告)号:CN101851006B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201010193856.7

    申请日:2010-06-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种采用溶剂热法制备MoS2微米球的方法,制备步骤如下:1)将钼源化合物和硫源化合物混合到醇类溶剂中,充分搅拌并进行超声处理使其充分分散;2)然后将分散均匀的混合物转移到反应釜中进行恒温反应;3)将反应物自然冷却、分离、洗涤和干燥后即可制得黑色的MoS2微米球。本发明的优点是反应条件温和,反应重现性好,制备工艺简单,制备成本低,产品产率和纯度高,有望大批量生产。本发明的溶剂热新方法制备的MoS2产品在储能、催化剂以及固体润滑剂等方面都具有非常重要的应用前景。

    一种过渡金属磷化物Co2P的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101857207A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010193860.3

    申请日:2010-06-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种过渡金属磷化物Co2P的制备方法,步骤如下:1)以钴盐和次磷酸盐为混合前躯体,将其溶于去离子水中,搅拌至完全溶解;2)将所得前躯体溶液烘干;3)将烘干的前躯体粉末装入管式炉中,在氩气氛围下煅烧;4)冷却至室温,将所得产物用去离子水洗涤后进行真空干燥,即可制得过渡金属磷化物Co2P。本发明具有下述优点:制备所需的主要原料来源丰富,价格低廉,成本较低;工艺简单,不需要高温高压,程序升温等复杂的步骤,简化了制备流程,降低了能耗;制备过程中不会环境造成污染,适合大规模生产;将制备的产物应用于模拟镍氢电池,显示良好的电化学可逆性。

    一种过渡金属硫化物的合成方法

    公开(公告)号:CN101851010A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010193829.X

    申请日:2010-06-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种过渡金属硫化物的合成方法,包括以下步骤:1)将可溶于乙醇的钴盐或铜盐溶于乙醇,然后加入CS2;2)将上述溶液转移至高压釜中,进行加热恒温反应,生成过渡金属硫化物粉末;3)将生成的过渡金属硫化物粉末依次进行过滤、洗涤和真空干燥处理,即可制得成品,所述可溶于乙醇的钴盐或铜盐为硫酸盐、氯化盐、硝酸盐或乙酸盐。本发明的优点是:原料成本低廉,且生产工艺简单,反应条件易于控制,不需要模板剂及表面活性剂,所得产品一致性好,环境友好的优点,有利于过渡金属硫化物的批量化生产。

    锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的溶胶-凝胶制备方法

    公开(公告)号:CN101593832A

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200910069473.6

    申请日:2009-06-29

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的溶胶-凝胶制备方法,先将三价铁源化合物、磷酸源化合物、锂源化合物和有机络合物以一定摩尔比混合,然后加入碳源化合物,加水溶解并恒温搅拌形成溶胶,再加热干燥直至形成凝胶,混合均匀充分球磨后,在管式炉中在惰性气体保护下先在一定温度预烧一段时间,最后在惰性气体保护下,于一定温度恒温煅烧一定时间,即可制得磷酸亚铁锂正极材料。本发明以三价铁源为原料便宜易得,极大的降低了成本;而且本发明采用溶胶-凝胶法使反应物实现分子级混合,大大降低了反应温度从而降低能耗,制备出性能优良的磷酸亚铁锂正极材料。

    新型导电剂掺杂/包覆的磷酸铁锂材料和制备方法

    公开(公告)号:CN101222044A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710150788.4

    申请日:2007-12-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型导电剂掺杂/包覆的磷酸铁锂材料及制备方法。所述磷酸铁锂材料包括锂源化合物、铁源化合物和磷酸根源化合物,以及磷酸铁锂的导电剂。本发明工艺简单,清洁无污染,成本低廉,适合工业化规模生产。得到的磷酸铁锂材料比容量高(>140mAh/g),循环稳定性好(>300次循环),其高倍率充放电性能尤其突出(5C容量仍可达到80mAh/g),具有较高电导率和堆积密度,提高了质子的扩散性能,增大了活性物质与电极间的接触,减小了电极、电池内阻,显著提高了电极的放电及循环稳定性能,在新型高性能锂离子电池中得到广泛应用。

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