一种水热耦合喷雾热解制备Co<base:Sub>3</base:Sub>O<base:Sub>4</base:Sub>/石墨烯纳米复合电极材料的方法

    公开(公告)号:CN103972496B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410141915.4

    申请日:2014-04-10

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 一种水热耦合喷雾热解Co3O4/石墨烯电极材料制备方法,将氧化石墨烯溶液加入二价钴盐、碱溶液、需掺杂金属离子或金属氧化物与表面活性剂的混合溶液中,超声均匀,置入水热釜中反应,冷却到室温后,分离、洗涤产物,然后加入分散剂、表面活性剂配成一定固含量的浆料,采用喷雾热解快速干燥处理,即可得到Co3O4/石墨烯纳米复合电极材料。本发明在利用石墨烯高导电性优势的基础上,用金属离子或金属氧化物掺杂以提高Co3O4结构稳定性;喷雾热解动态快速干燥,能避免纳米复合材料颗粒的长大和团聚,获得的产品具有良好的分散性和流动性,有利于后续的极片制备工艺。水热耦合喷雾热解工艺简单,易于操作控制,适合连续化大规模生产。

    一种球形超细磷酸铁的制备方法

    公开(公告)号:CN102709556B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210181318.5

    申请日:2012-06-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于锂离子二次电池正极材料制备技术领域的一种球形超细磷酸铁的制备方法。该方法主要以铁源、磷源以及碱液为原料,采用撞击流技术耦合控制结晶过程制备球形超细磷酸铁。本发明方法的工艺特点是:原料来源广泛,成本低廉;采用撞击流反应耦合控制结晶工艺,强化了物料混合,促进了物质分子尺度上的均匀使反应体系几乎不存在组分分隔,溶液过饱和度可以控制,实现成核速率可控;产物纯度高,球形,粒度超细且粒径分布较窄,与锂源、碳源混合煅烧即得电化学性能优良的磷酸铁锂正极材料;工艺流程简单,操作简便,易于规模化生产。

    一种多孔负极结构锂氧气电池

    公开(公告)号:CN102376936B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110323910.X

    申请日:2011-10-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于锂氧气电池制备技术领域的一种多孔负极结构锂氧气电池。该电池的结构为:多孔锂负极垂直置于绝缘壳体的中部,然后依次放置第一隔膜、有机电解液、第二隔膜、多孔碳正极,多孔锂负极与多孔碳正极的一侧各留有气体腔,绝缘壳体置于两块不锈钢壳体的中间,通过螺丝固定,靠近负极侧的不锈钢壳体上连接氮气阀门,靠近正极侧的不锈钢壳体上连接氧气阀门。本发明的电池在工作过程中,负极与正极侧分别通入相同流量、压力的氮气与氧气,解决了锂氧气电池放电过程中,正极侧氧气透过电解液渗透到负极,氧化金属锂,造成负极腐蚀,最终导致放电终止的问题。

    一种CO2吸收分离装置及其热钾碱法吸收分离CO2的方法

    公开(公告)号:CN102764578A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210246607.9

    申请日:2012-07-16

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02A50/2342 Y02C10/04

    Abstract: 本发明公开了属于沼气分离净化技术领域的一种CO2吸收分离装置及其热钾碱法吸收分离CO2的方法。本发明使用碳酸盐作为吸收剂,偏硼酸盐为活化剂,偏钒酸盐作为缓蚀剂配制吸收液,利用CO2吸收分离装置,对CO2进行吸收分离。本发明选择的碳酸盐吸收剂原料来源广泛、成本低廉且环境友好;偏硼酸盐的加入提高了吸收速率,CO2吸收量明显增大,偏钒酸盐的加入使得对设备的腐蚀程度降低,亦能加快吸收速率。本发明对能源化工领域特别是沼气净化分离技术的发展起到重要的促进作用。

    制备用于锂离子电池的合金复合负电极材料的方法

    公开(公告)号:CN102484241A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201080010232.5

    申请日:2010-02-16

    Abstract: 本发明涉及一种通过喷雾干燥碳热还原制备具有球状碳基质结构用于锂离子电池的合金复合负电极材料的方法。本发明包括一种制备具有通式A-M/碳的用于锂离子电池的负电极材料的方法,其中A为选自Si、Sn、Sb、Ge和Al的金属;和其中M不同于A并且为至少一种选自B、Cr、Nb、Cu、Zr、Ag、Ni、Zn、Fe、Co、Mn、Sb、Zn、Ca、Mg、V、Ti、In、Al、Ge的元素;并包括如下步骤:-提供一种溶液,所述溶液或者包含有机聚合物和化学可还原的纳米A-和M-前体化合物,或者当所述金属A为Si时,所述溶液包含有机聚合物和纳米Si和化学可还原的M-前体化合物;-喷雾干燥所述溶液由此获得包含A-和M-前体的聚合物粉末,和-在中性气氛中在500至1000℃的温度下煅烧所述粉末3至10小时,由此在该碳热还原中,获得包含均匀分布A-M合金粒子的碳基质。

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