用微米级储氢合金催化剂制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN1607173A

    公开(公告)日:2005-04-20

    申请号:CN200310111770.5

    申请日:2003-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用微米级储氢合金催化剂制备碳纳米管的方法,本发明旨在提供一种用微米级的储氢合金做催化剂,不需氢气还原,直接催化热解乙炔制备碳纳米管的方法,用本发明的方法来制备碳纳米管,操作简便,不需要预先制备纳米级催化剂,不需要进行氢气还原预处理,安全性高,制作成本低,所得碳纳米管可直接用于新型高容量的储氢材料。

    多元掺杂纳米α-Ni(OH)2材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101982402A

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN201010281338.0

    申请日:2010-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种多元掺杂纳米α-Ni(OH)2材料及其制备方法,多元掺杂纳米α-Ni(OH)2材料是用超声波共沉淀法通过同时掺入2~5种金属离子取代镍离子制备而成的;其将反应容器置入超声波清洗器振动腔内,含多种金属离子的反应物在整个反应过程中都在超声波振动环境中进行,使生成的纳米颗粒不但粒度小、分布窄、分散性好活性高;本发明制备的四元掺杂的纳米α-Ni(OH)2以8wt.%与工业用微米级球镍混合制成复合电极,其0.5C放电容量346mAh/g比0.1C放电容量还高9mAh/g,且放电平台、循环寿命等其它各项电化学性能指标也均优于低元掺杂的电极;用本发明制备的多元掺杂纳米α-Ni(OH)2适合用作镍氢电池正极活性材料,尤其适合应用于电动车、电动工具等大功率可充电电池的正极材料。

    一种纳米氢氧化镍及其复合电极的制备方法和用途

    公开(公告)号:CN101525160A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910038501.8

    申请日:2009-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氢氧化镍及其复合电极的制备方法和用途,本发明的制备方法是以镍盐和碱液为原料,在超声波、分散剂及pH值缓冲剂协同作用下,通过直接沉淀法合成纳米氢氧化镍,再将纳米氢氧化镍以一定比例掺入到工业用微米级球形氢氧化镍中制成高容量复合镍电极;本发明的整个反应过程始终在超声波振动环境中进行,制得的纳米氢氧化镍微观形貌为针形或针形和准球形的混合体,其颗粒均匀,分散性好,活性高,以3%~11%的比例掺入到球形氢氧化镍中制得的复合镍电极其放电容量比纯球镍电极提高了2%~16%;适合用于提高镍氢电池正极的电化学性能。

    一种实验室用模拟电池极片的制作方法

    公开(公告)号:CN102157721A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110068423.3

    申请日:2011-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种实验室用模拟电池极片的制作方法,该方法将镍网电池基片直接浸入到已经混合均匀的浆料中,通过浆料对基片的浸润作用使浆料均匀分布在基片上,然后取出极片进行烘干、压片即得模拟电池极片;本发明混合浆料中的粘结剂是糊状CMC和PTFE乳胶中的一种或两种,其中糊状CMC是CMC粉体与去离子水以质量分数1%~5%的比例混合并在室温下搅拌5~8h制备而成的;由于本发明湿法浸润工艺将活性物质均匀地分布于镍网基片上,使充放电过程中活性物质的利用率得到最大限度的提高,同时糊状粘结剂能使粘结点处处均匀,使基片上的物质与基片的粘结力均匀一致而不易脱落,从根源上减少了掉粉现象的发生,从而有效提高电池的放电容量及其它电化学性能。

    用微米级储氢合金催化剂制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN1276870C

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN200310111770.5

    申请日:2003-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用微米级储氢合金催化剂制备碳纳米管的方法,本发明旨在提供一种用微米级的储氢合金做催化剂,不需氢气还原,直接催化热解乙炔制备碳纳米管的方法,用本发明的方法来制备碳纳米管,操作简便,不需要预先制备纳米级催化剂,不需要进行氢气还原预处理,安全性高,制作成本低,所得碳纳米管可直接用于新型高容量的储氢材料。

    一种α氢氧化镍的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106207106A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610552931.1

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种α氢氧化镍的制备方法及其应用。本发明提供了一种α-Ni(OH)2的制备方法,本发明还提供了一种上述制备方法得到的α-Ni(OH)2在制备镍氢电池正极材料中的应用。经实验测定可得,通过本发明提供的一种α-Ni(OH)2的制备方法,可以得到纯α-Ni(OH)2。从上述技术方案可以看出,本发明提供的制备方法中,无需引入Co、Al、Cu、Y、Yb等后处理困难、容易造成环境污染的元素。解决了现有技术中,利用Co、Al、Cu、Y、Yb等元素掺杂制备纯α-Ni(OH)2的方法,在反应过程中,未反应的Co、Al、Cu、Y、Yb盐后处理困难,对环境造成污染的技术缺陷。而且,本发明提供的制备方法,还具有方法简单、成本低廉的优点。

    一种含稀土元素的纳米多相氢氧化镍及其合成方法

    公开(公告)号:CN102637868A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201110152223.6

    申请日:2011-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种含稀土元素的纳米多相氢氧化镍及其合成方法,含稀土元素的纳米多相氢氧化镍是由稀土钇或镧取代Ni后形成的α-Ni(OH)2结构和未经取代的β-Ni(OH)2结构的混合体;本发明的合成方法选用无水碳酸钠作调节溶液pH值的缓冲剂,使反应过程pH值更易控制,从而保证生成的纳米颗粒粒度均匀;本发明合成的含稀土元素的纳米多相Ni(OH)2具有结构稳定活性高、电化学性能优异等特点;用本发明合成的含稀土元素的纳米多相Ni(OH)2以8wt.%与工业用球镍混合制成复合电极,最大放电比容量在0.1C和0.5C倍率下高达370mAh/g和358mAh/g;本发明合成的含稀土元素的纳米多相Ni(OH)2适合用作动力型可充电镍氢电池的正极材料。

    一种简易测定高岭土粘度的方法

    公开(公告)号:CN101285752B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200810028325.5

    申请日:2008-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种简易测定高岭土粘度的方法,该方法以高岭土为原料,保持国标GB/T14563-14565-93测定粘度的第一部分步骤不变,将其第二、三步合二为一,省去中间“重新制样”的环节,更重要的是本发明给出了使矿浆始终保持一定pH值的操作方法及其步骤,提出了除分散剂有最佳用量外,pH调节剂也有最佳用量,同时给出了确定最佳pH调节剂用量的方法;上述方法不仅使泥浆始终保持在较合适的pH值下分散,而且还通过粘度计测量粘度最小值的方法确定pH值调节剂的最佳用量,使泥浆达到其真正的最佳分散,从而使高岭土粘度得到更有效的降低;这种测量方法既准确又容易实现,而且节省试样和药剂,达到了省时增效成本低的目的。

    一种制备α氢氧化镍的方法

    公开(公告)号:CN106025265B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610556173.0

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种组合物及其在制备α氢氧化镍中的应用。本发明提供了一种组合物,所述组合物包括:钙盐、镍盐、可溶性磷酸盐和强碱,本发明还提供了上述组合物在制备α‑Ni(OH)2中的应用。通过本发明提供的一种组合物,可以制备得到α‑Ni(OH)2,经实验测定可得,通过本发明提供的一种组合物作为制备原料,可以得到纯α‑Ni(OH)2。本领域技术人员都清楚地知道,本发明所提供的一种组合物中,各原料成本低廉,方便易得,解决了现有技术中,在制备α‑Ni(OH)2的过程中,需使用含有Co、Al、Cu、Y、Yb等元素的盐作为合成原料,存在着制备成本高的技术缺陷。

Patent Agency Ranking