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公开(公告)号:CN119976894A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510297410.5
申请日:2025-03-13
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司 , 厦门紫金矿冶技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种电池级锂盐的制备方法,涉及新能源材料技术领域。本发明由电池级硫酸锂开始,部分硫酸锂在氢气下还原获得电池级硫化锂;部分硫酸锂与碳酸钠反应获得电池级碳酸锂,再与盐酸反应获得的氯化锂,氯化锂电解后获得金属锂,金属锂再与硫磺反应并还原后转化为电池级硫化锂;部分硫酸锂与氢氧化钠反应获得电池级氢氧化锂,再与加氢尾气反应获得电池级硫化锂。进一步的,电池级硫化锂可以从含锂矿石经过煅烧、硫酸浸出、净化等步骤获得。本发明通过不同锂盐之间的转化和调整,可以根据不同情况调整硫化锂的成本,并实现硫化锂的低成本规模化量产。
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公开(公告)号:CN119581591A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411765930.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高载量Pt基金属间化合物催化剂的制备及其应用,通过在现有Pt/C催化剂的基础上低温还原引入非贵金属M作为前体Pt/C‑M无序合金,Pt/C‑M无序合金既能在总金属含量40‑70%仍然保持小尺寸,又能使得金属M原子有效锚定在Pt颗粒上,在局部形成有利于Pt和金属M原子合金化的化学计量比。本发明在Pt/C催化剂基础上添加非贵金属,先低温形成Pt/C‑M无序合金,经SiO2包覆后再进行高温热处理,实现Pt/C‑M无序合金向PtM有序合金的转变,能够进一步控制颗粒过度生长的同时保持原子迁移以实现有序化,制得的催化剂PtM合金颗粒粒径小,粒径分布狭窄,有序度高,从而获得良好的活性和稳定性,因而本发明制备的催化剂在燃料电池阴极反应中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119061425A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411232108.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: C25B11/081 , C25B1/04 , C25B11/03 , H01M4/92
Abstract: 本发明公开了一种多孔结构氧化铱催化剂及其制备方法和应用,采用一锅法在醇水混合液中将铱源与造孔配体反应络合,并加入氧化性引发助剂,依次经过低温蒸发与高温热分解,通过气体小分子的原位分解产生,辅助形成高比表面积多孔结构,得到多孔结构氧化铱催化剂。本发明简单易行、产率高,操作工艺安全、绿色,前驱体金属铱盐选择灵活,有利于产业化生产;同时,本发明具有高度的拓展性,为纳米多孔结构氧化物用于催化、能源、环境等领域提供了制备方法。同时本发明制备的多孔结构氧化铱由介孔‑微孔复合结构组成,具有丰富的质子电子传导通道,微观形貌为纳米片交联三维蓬松状结构,有利于促进催化剂在电解水析氧反应中表现出较高活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119584831A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411572751.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 厦门大学 , 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了基于衬底调控蒸镀酞菁铜薄膜质量的太阳能电池制备方法,本方案包括在导电基底上制备电子传输层,再制备钙钛矿吸光层,然后通过真空热蒸镀的方法在钙钛矿表面覆盖超薄Spiro‑OMeTAD分子层,再蒸镀酞菁铜空穴传输层,最后蒸镀金属对电极。其中,Spiro‑OMeTAD分子层可有效修复钙钛矿多晶薄膜表面的物理缺陷,进一步调控酞菁铜分子沉积动力学,获得更紧密分子堆积和更好的薄膜覆盖度。Spiro‑OMeTAD还可以优化界面能级结构,有效阻挡界面电子的反向注入。薄膜质量和界面能级的改善提升了界面载流子的传递效率,CuPc基钙钛矿太阳能电池表现出19.7%的光电转换效率。真空热蒸镀技术的引入,也进一步降低了材料成本,且更有利于实现大面积成膜,为钙钛矿太阳能电池市场化奠定基础。
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公开(公告)号:CN119569647A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411749774.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: C07D213/71 , C07D213/81 , C07D213/83 , C07D213/79 , C07D213/64 , C07D213/61 , H10K85/60 , H10K30/80 , H10K30/40 , H10K30/50
Abstract: 本发明提供一种埋底材料化合物及其在钙钛矿电池的应用,涉及钙钛矿电池技术领域。埋底材料化合物的结构为#imgabs0#其中,R1和R2中至少一个为含O、S、N和P中一种或两种及以上元素的有机基团,或者R1和R2中至少一个含有卤素。本发明的埋底化合物用于钙钛矿太阳能电池的埋底层,可以提高钙钛矿太阳能电池的光电转化效率的稳定性。
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公开(公告)号:CN118996486A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411232120.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/067
Abstract: 本发明公开了一种高导电的铱基负载型催化剂及其制备和应用,通过氨化反应获得表面氨化的二氧化钛载体,有利于提高载体的电导率,在其上负载二氧化铱作为活性组分,制备出的催化剂贵金属含量较低,活性组分的尺寸小,并将其用于酸性电解水阳极时,具有优异的催化活性和良好的循环稳定性。载体电导率的提升可有效促进电化学反应动力学,有效降低催化剂在OER过程中的反应电位,促进反应的快速进行,可在不降低铱载量的情况下,提升催化剂的活性。
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公开(公告)号:CN118929581A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411112829.0
申请日:2024-08-14
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: C01B17/22
Abstract: 本发明公开了一种电池级硫化锂的生产方法,先对含H2S气体进行至少3级的多级吸收,各级的吸收液独立循环;然后取出第二级中补入含氢氧化锂的吸收液并降温结晶后的浆液进行固液分离,分离得到的固体干燥和热解后得到电池级硫化锂,干燥尾气和热解尾气返回步骤S1中进行多级吸收。本发明方法利用氢氧化锂和含硫化氢酸性气,生产电池级硫化锂,相比其它工艺,原料成本低廉,本发明还采用多级吸收,控制各级吸收温度、液气比、吸收液组成,实现硫化锂/硫氢化锂浆液的高效产出。本发明对干燥尾气、热解尾气循环回收,提高硫化氢的转化率,无二次污染,并且对含硫化氢气体进行预处理,降低CO2、O2含量,提高硫化氢含量,可以保证产品硫化锂质量。
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公开(公告)号:CN119465236A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411591851.8
申请日:2024-11-08
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B11/063 , C25B11/032 , C25B9/23 , C25B1/04 , C25D3/50 , C25D7/00 , C25D5/48 , C25D5/50 , C01G55/00
Abstract: 本发明公开了一种在气体扩散层生长多孔催化剂的方法,包括以下步骤:S1、金属气体扩散层的预处理:将金属气体扩散层在酸性溶液中进行表面清洗,以去除表面的杂质和氧化层;S2、电镀溶液的配制:配制含有催化剂离子和造孔剂的电镀溶液;S3、电镀过程:利用步骤S2制得的电镀溶液在经过步骤S1处理的金属气体扩散层上进行电镀反应,以形成均匀分布的多孔催化剂层;S4、后处理:对电镀后的多孔催化剂层进行清洗和热处理。本发明可以避免喷涂过程中可能出现的厚度不均问题,且催化剂层与气体扩散层基底结合牢固,不易脱落,确保催化剂的长时间稳定性,并且可以在电镀过程中形成均匀的多孔结构,有利于提高电解水的催化效率。
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公开(公告)号:CN119050390A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411148245.9
申请日:2024-08-21
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物改性碳载Pt基有序化合金催化剂的制备及应用,通过添加可变价金属氧化物MOx调控碳载体表面特性,并通过调节溶液pH控制活性组分的选择性吸附位点,进而调控Pt基有序化合金颗粒的晶粒尺寸和表面分散状态,提高金属与载体间的相互作用,从而提高催化剂的活性和稳定性。另外,利用氨辅助的化学还原法将Pt选择性地负载到金属氧化物MOx表面,形成作用力更强的Pt‑O‑M键,使金属与载体间的相互作用显著增强。
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公开(公告)号:CN119525511A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411701119.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 厦门紫金新能源新材料科技有限公司
IPC: B22F9/24 , C25B11/042 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米铱催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将铱前驱体溶于水中得到铱前驱体溶液,并将分散剂超声溶解于还原剂溶液中得到分散剂溶液;S2、将所述分散剂溶液在剧烈搅拌条件下缓慢滴入所述铱前驱体溶液中,室温搅拌得到混合溶液;S3、对步骤S2所得的混合溶液进行升温加热回流;S4、将步骤S3加热回流得到的溶液在剧烈搅拌下冷却至室温,然后进行干燥得到固体产物;S5、将步骤S4制得的固体产物依次进行充分研磨、热处理、清洗和干燥,最终得到纳米铱催化剂。本发明制备的纳米铱催化剂合成尺寸较小且均一、分散性好,具有较高的催化活性。
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