甘蔗渣/沥青复合硬炭材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118324114A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410248912.4

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明公开了一种甘蔗渣/沥青复合硬炭材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将甘蔗渣粉末和沥青混合,甘蔗渣粉末和沥青的质量比为98~99.9∶0.1~2,进行造粒处理,得到混合物颗粒;(2)在惰性气氛、氨气气氛、含氮气气氛或真空条件下,将混合物颗粒先在600℃~900℃进行一次炭化处理,再在1000℃~1600℃进行二次炭化处理,得到甘蔗渣/沥青复合硬炭材料。本发明的甘蔗渣/沥青复合硬炭材料具有振实密度高、容量高、循环性能以及倍率性能优异等优点,其制备方法具有工艺简单高效、操作方便、能耗低、成本低廉、环境友好等优点,适合于大规模工业化生产。

    一种利用Al(PO3)3包覆NCM811正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113224310A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110525350.X

    申请日:2021-05-12

    摘要: 本发明公开了一种利用Al(PO3)3包覆NCM811正极材料及其制备方法。具体方案为:将商用NCM811和Al(PO3)3粉末干法研磨至颗粒细度适中,分布均匀后,在300℃‑500℃温度下进行烧结,经保温一段时间再自然降温,待粉体取出,得到掺杂包覆了Al(PO3)3的高镍三元正极材料。制备过程中使用的原材料价格比较便宜,并且取材容易,制备过程绿色环保,经Al(PO3)3包覆的NCM811能有效改善材料的容量和倍率性能、循环稳定性,以及该方法在工业上具备很强的生产适应能力。

    卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN111628174A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010502908.8

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/48 H01M10/36

    摘要: 本发明公开了一种卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的合成方法及其应用,本发明采用溶剂热法合成了卤素离子掺杂钛空位二氧化钛,具体方法如下:以有机醇类试剂为溶剂、含钛试剂为钛源,氢卤酸作为掺杂剂制备得到卤素离子掺杂的钛空位二氧化钛。然后采用三电极电池装置对卤素离子掺杂钛空位二氧化钛的电化学性能进行了测试,与商业二氧化钛相比,具有阳离子空位结构的二氧化钛的储能机制主要以Al3+的脱嵌反应为主,阳离子空位的存在极大的提高了材料的电化学活性和导电性,赋予了材料更优异的循环稳定性与高的能量密度。

    一种制氢储氢为一体的集成供氢装置

    公开(公告)号:CN103241710B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310181309.0

    申请日:2013-05-16

    IPC分类号: C01B3/04

    CPC分类号: Y02E60/364

    摘要: 本发明涉及一种制氢储氢为一体的集成供氢装置,由制氢装置、储氢装置、进出气管道系统三部分构成。制氢装置由外壳、蒸笼式内胆、方形密封法兰盖构成。储氢装置由方形外壳、密封法兰盖、内置储氢隔层构成。进出气系统由水蒸气输入系统、氢气输出系统、净化后的氢气输出系统构成。本发明将制氢装置安装在储氢装置内部,可以有效解决储氢装置所需氢源问题。干燥器、储氢隔层安装在所述集成供氢装置内部,为氢气的干燥提纯提供便利条件。本发明还解决了水解装置反应不可控制的难题。将制氢储氢集成为一整体,设计简单,节省空间,便于控制,为不同型号燃料电池提供较纯的氢气燃料,可适用于工业生产。

    一种测量物质在不同温度释放气体流速和流量的装置

    公开(公告)号:CN103267872A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310181730.1

    申请日:2013-05-16

    IPC分类号: G01P5/00 G01F1/76

    摘要: 本发明的整套装置由反应罐、压力传感器、质量流量仪、流量控制阀、阀门、真空压力表、真空抽气泵、管路系统和控温系统构成,其中质量流量仪可以快速准确地读取气体释放速率和释放量的数值,真空抽气泵可以保证装置测试开始管路内不含干扰气体,控温系统可以灵活地控制反应罐的温度。本装置可以快速测量不同物质在不同温度下释放气体的速率和释放量,并且本装置还可以用做气体制备收集以及储氢材料活化装置。本发明安全可靠,工作范围宽,省时省力,数据准确,效率高,可配合不同需求使用。

    一种生物质碳基正负极活性材料制备方法及用途和混合离子超级电容器

    公开(公告)号:CN118841267A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410836027.8

    申请日:2024-06-26

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/30

    摘要: 本发明公开一种生物质碳基正负极活性材料制备方法及用途和混合离子超级电容器,制备方法包括如下步骤:S1:将生物质前驱体粉碎后造粒,然后经低温预碳化和高温碳化得到生物质碳材料;S2:将S1中得到的生物质碳材料依次粉碎、酸洗和碱洗,最后用去离子水洗涤至中性;S3:将S2中得到的生物质碳材料分散于乙醇溶液中,分选出上层碳材料A和下层碳材料B;制备得到的上层碳材料A和下层碳材料B分别作为正极活性物质、负极活性物质;混合离子超级电容器利用上层碳材料A和下层碳材料B分别作为正极活性物质、负极活性物质;在电解液中:溶剂为DMC、EC、EMC和DEC中的两种或两种以上的混合物,溶质为L i PF6和NaPF6。本发明以可再生物质衍生碳为电极,通过优化电解液,调控正负极质量配比,能够制备出低成本和高比容超级电容器。

    一种微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料的合成及应用

    公开(公告)号:CN117023658A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311030369.2

    申请日:2023-08-16

    摘要: 本发明涉及锂离子电池与电化学技术领域,公开了一种微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料的合成及应用,其合成步骤包括:1)按所需化学计量比称取锰源、镍源加入到去离子水中,搅拌,得到金属盐溶液A;配制络合剂B和沉淀剂C;2)将金属盐溶液A、络合剂B、沉淀剂C同时泵入连续共沉淀反应釜,得到前驱体Mn3/4Ni1/4CO3;3)将所述前驱体Mn3/4Ni1/4CO3、铋源和锂源进行研磨与混料后高温煅烧,获得所述微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.6Ni0.2O2;本发明的正极材料有效提高了首次库伦效率、循环稳定性和倍率性能,抑制电压衰减,提高体积能量密度,为富锂锰基正极材料的实际生产提供了积极的指导作用。