一种新型钴配合物晶体材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108864436B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810523110.4

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种钴配合物晶体材料,由六水合硝酸钴,2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪和1,10‑邻菲罗啉通过溶剂热法反应后经过滤,干燥制得。其表面积5.2 m2 g‑1,孔径主要分布在2.7~10nm。其制备方法包括以下步骤:1)反应液的配制;2)钴配合物晶体材料的制备。作为催化LiBH4‑2LiNH2体系应用,在205℃的条件下,LiBH4‑2LiNH2体系释放出9.0~10.1wt%氢气,占总放氢量(10.4%wt)的90~98%。本发明制备材料新颖,具有优良的催化性能,在制备新能源领域具有广阔的应用前景。

    一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106477521B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610864533.3

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法,该储氢材料由LiBH4和(NH4)xMF6球磨而成,所述 (NH4)xMF6中的M 为 Al/Si/P/V。制备时,按物质的摩尔比为2 ‑ 11∶1,分别称取LiBH4和(NH4)xMF6混合,作为样品待用;将样品与磨球一起放入球磨罐中密封,磨球和样品的重量比为100 ‑ 200∶1,磨球为直径10 mm的钢球;将球磨罐放入球磨机中进行球磨,球磨时间为1 ‑ 6小时,球磨转速为100 ‑ 300 rpm;将球磨所得产物取出,即可获得基于LiBH4的储氢材料。本发明储氢材料不仅保持了LiBH4的高容量储氢性能,同时明显降低了其放氢温度;所使用的原料成本低廉,易于获得。因此,本发明在基于LiBH4的储氢材料的应用中具有价值。

    一种Pr-MOFs晶体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107446141A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710800419.9

    申请日:2017-09-07

    CPC classification number: C08G83/008 B01J31/1691 B01J31/2243 B01J2531/845

    Abstract: 本发明公开了一种Pr-MOFs晶体材料,由六水合硝酸镨与2,6-吡啶二羧酸通过水热法,反应后经酒精、水洗涤,干燥制得。其制备方法包括以下步骤:1)反应液的配制,取六水合硝酸钴加入蒸馏水中磁力搅拌得到澄清的硝酸钴溶液,再取2,6-吡啶二羧酸加入无水乙醇中磁力搅拌得到澄清的2,6-吡啶二羧酸溶液,然后上述两种溶液混合得到反应液;2)Pr-MOFs晶体材料的制备,反应液装入反应釜后置于烘箱中反应,将反应产物在一定条件下过滤、洗涤、干燥即可。本发明在模拟可见光条件下催化亚甲基蓝催化降解率达85~90%。由于本发明制备材料新颖,工艺简单,成本较低,催化降解性能优秀,因此在催化降解、吸附、传感等方面有广泛的应用前景。

    一种钴基金属有机框架材料的应用

    公开(公告)号:CN106935862A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710233215.1

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: H01M4/62 H01M4/626

    Abstract: 本发明提供一种钴基金属有机框架材料作为锂离子电池的应用。所述钴基金属有机框架材料由硝酸钴六水合物和1,2,4,5‑苯四羧酸经超声混合、恒温加热反应、洗涤、干燥步骤制备得到。将所述钴基金属有机框架材料经工作电极的制备、电池的装配制成纽扣电池并进行电化学性能测试,在100 mA g‑1电流密度下,90‑100个循环后,放电比容量保持在680‑1000 mAh g‑1。因此,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。

    一种新型Mg-Li-Al-Ti储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104709873A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510109564.3

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种以金属和金属卤化物为催化剂的新型Mg-Li-Al-Ti储氢材料及其制备方法。该储氢材料主要成分是mMgH2+Li3AlH6+x%Al/AlCl3+y%Ti/TiF3(其中x,y为该物质占总质量的质量分数,且5<x<20、5<y<15,2<m<5),制备方法是将MgH2与Li-Al的氢化物(Li3AlH6)、一定量的Al/AlCl3、Ti/TiF3等按一定比例装入不锈钢罐,在惰性气体条件下采用机械球磨的方式,球磨1~6个小时,即得到Mg-Li-Al-H储氢材料。本发明的Mg-Li-Al-Ti储氢材料具有以下优点:(1)通过加入x%Al/AlCl3+y%Ti/TiF3,在机械混合的条件下能原位生成Al3Ti催化剂;(2)吸放氢温度低,起始放氢温度可降为58℃,在250℃能放出5.6wt%的氢气。加热到400℃的总脱氢量能达到7.2wt%;(3)吸放氢速度较快,可逆性好,是一种性能良好的储氢材料,可用于氢气的存储和运输。(4)原料易得,成本较低廉。

    一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料的制备及其在储氢材料中的应用

    公开(公告)号:CN107934913B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201711123813.X

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料,该材料由LiBH4、LiNH2、MgH2和过渡金属氟化物混合机械球磨制得。其放氢的初始放氢温度为90℃~100℃,第二步放氢温度在150℃左右,主要放氢在180℃~200℃区间内完成,当加热到200℃时该复合储氢材料放出6.5 wt%~7.0 wt%氢气。其制备方法包括:1)原料的称取;2)球磨法制备复合储氢材料。本发明具有以下优点:1、具有较低的放氢温度和大量放氢温度;2、放氢量大;3、放氢过程大幅减少作为速控步骤的第二步放氢的过程的诱导期,降低第二步放氢的放氢温度,协调两步放氢过程,且放氢反应速率较快,具有好的脱氢动力学性能;4、原料成本低廉,合成方法、工艺简单。在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料的制备及其在储氢材料中的应用

    公开(公告)号:CN107934913A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711123813.X

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属氟化物掺杂的复合储氢材料,该材料由LiBH4、LiNH2、MgH2和过渡金属氟化物混合机械球磨制得。其放氢的初始放氢温度为90℃~100℃,第二步放氢温度在150℃左右,主要放氢在180℃~200℃区间内完成,当加热到200℃时该复合储氢材料放出6.5 wt%~7.0 wt%氢气。其制备方法包括:1)原料的称取;2)球磨法制备复合储氢材料。本发明具有以下优点:1、具有较低的放氢温度和大量放氢温度;2、放氢量大;3、放氢过程大幅减少作为速控步骤的第二步放氢的过程的诱导期,降低第二步放氢的放氢温度,协调两步放氢过程,且放氢反应速率较快,具有好的脱氢动力学性能;4、原料成本低廉,合成方法、工艺简单。在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106477521A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610864533.3

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: Y02E60/327 C01B3/0078 C01P2002/72 C01P2004/80

    Abstract: 本发明公开了一种基于LiBH4的储氢材料及其制备方法,该储氢材料由LiBH4和(NH4)xMF6球磨而成,所述(NH4)xMF6中的M为Al/Si/P/V。制备时,按物质的摩尔比为2-11∶1,分别称取LiBH4和(NH4)xMF6混合,作为样品待用;将样品与磨球一起放入球磨罐中密封,磨球和样品的重量比为100-200∶1,磨球为直径10mm的钢球;将球磨罐放入球磨机中进行球磨,球磨时间为1-6小时,球磨转速为100-300 rpm;将球磨所得产物取出,即可获得基于LiBH4的储氢材料。本发明储氢材料不仅保持了LiBH4的高容量储氢性能,同时明显降低了其放氢温度;所使用的原料成本低廉,易于获得。因此,本发明在基于LiBH4的储氢材料的应用中具有价值。

    一种粒度均匀的锂电池正极材料NCM811的制备方法

    公开(公告)号:CN109360982A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811112306.0

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种粒度均匀的锂电池正极材料NCM811的制备方法,该法利用间苯二酚、甲醛与金属乙酸盐在水热反应条件下形成凝胶;然后,冷冻干燥。实现金属离子均匀混合,从而合成结晶度高、I(003)/I(104)比值在1.55-1.76之间、粒度大小均匀分布在500-900 nm之间的锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。其制备方法包括以下步骤:1)前驱体的制备;2)正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的制备。本发明的优点为:采用凝胶化和煅烧的两步法,获得的正极材料的阳离子混排程度低;与高温固相法和共沉淀法相比,降低了煅烧条件,减少了杂相生成,降低了对合成气氛等苛刻条件和步骤,有效降低了能耗和成本,工艺简单,成本低廉,且电化学性能、循环稳定性、比容量性能优异,具有工业应用前景。

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