金属空气电池的空气电极催化剂及其制备方法和金属空气电池空气电极的制备方法

    公开(公告)号:CN110190291A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910614848.6

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 金属空气电池的空气电极催化剂及其制备方法和金属空气电池空气电极的制备方法,属于金属空气电池的技术领域。本发明要解决现有金属-空气电池放电容量低和长期稳定性差的问题。制备方法:按照NiCo2Ox和NiCo2Ny中各元素的摩尔比称取硝酸镍、硝酸钴和氮源,溶于N,N-二甲基甲酰胺中,在室温下磁力搅拌至完全溶解后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌6小时后加入螯合剂;制得澄清的静电纺丝前驱液;静电纺丝后高温烧结。本发明催化剂具有优于贵金属的OER、ORR性能,可以用作金属空气电池的空气电极,选取其中的锌空气电池为测试体系测得其放电容量高达155.13mW cm-2,运行600h后性能无衰减。

    一种基于石墨烯自组装形成的三维骨架的二硫化钼/石墨烯电池负极材料制备方法

    公开(公告)号:CN107742704A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710910483.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 一种基于石墨烯自组装形成的三维骨架的二硫化钼/石墨烯电池负极材料制备方法,属于电池负极材料领域。本发明解决了二硫化钼在充放电过程中由于大量缺陷存在所造成的充放电循环性能差的问题。本发明方法:一、将钼酸铵粉末和硫脲粉末溶解于氧化石墨烯水溶液中,尔后磁力搅拌至溶液均一稳定,滴加浓氨水调节pH值至9~10;二、然后转移到聚四氟乙烯内衬的模具中,密封后放置于不锈钢高压釜中,加热反应,冷却至室温;三、取出后先用浓氨水洗涤至少3次,之后再使用无水乙醇洗涤至少3次;四、浸泡在乙醇水溶液中至少6小时,取出后预冻处理,再真空干燥,得到基于石墨烯自组装三维骨架的二硫化钼/石墨烯电池负极材料。本发明方法获得的电池负极材料的充放电循环性能好。

    一种具有物理结合界面的高强韧铝基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119220842A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411338842.8

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 一种具有物理结合界面的高强韧铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明属于铝基复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有NiTip增强的铝基复合材料存在的基体‑增强相颗粒界面在加载过程中过早失效的技术问题。本发明的方法:先将SiCnp与小尺寸铝基基体粉末高能球磨混合;随后将NiTip与大尺寸铝基基体粉末高能球磨混合;再将上述两种混合粉末和未球磨铝粉低速球磨混合,得到Al‑SiCnp‑NiTip复合粉末;最后对其进行低温放电等离子体烧结和低温热挤压。本发明的方法还可以用于其他金属及其合金复合材料的制备。所得复合材料兼具高强韧性,应用于航空航天以及汽车工程领域。

    一种具有双异构结构的NiTi/Al基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119220839A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411338839.6

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 一种具有双异构结构的NiTi/Al基复合材料及其制备方法和应用。本发明属于NiTi/Al基复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有NiTip/Al复合材料存在的无法兼顾强度和韧性的技术问题。本发明的方法:先将NiTip与纯铝粉高能球磨混合;然后将NiTip与铝合金粉高能球磨混合;再将上述两种混合粉末和未球磨铝粉分层封装于模具中,最后进行SPS烧结和低温热挤压。本发明制备的双异构结构材料,基体中高密度颗粒的硬区和无颗粒的韧性区形成不同晶区异构,采用堆叠方式形成砖砌层状结构异构。本发明的方法还可以用于NiTi/增强其他金属基复合材料的制备。所得复合材料兼具高强韧性,应用于航空航天以及汽车工程领域。

    一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用

    公开(公告)号:CN114497721B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210012620.1

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 一种复合电解质薄膜、其制备方法以及其在固态锂电池中的应用,它涉及电解质薄膜及其制法和应用。它是要解决现有的固态锂电池中聚合物电解质电化学性能和机械性能差的技术问题。该复合电解质薄膜由多孔聚合物纤维隔膜和填充的凝胶电解质组成。制法:将锂离子导体型填料用表面处理剂包覆,再与聚合物混合成静电纺丝溶液,纺丝得到多孔聚合物纤维隔膜;将用锂盐、聚合物单体、增塑剂和引发剂混成的凝胶电解质前驱液刮涂在多孔纤维隔膜上,加热固化后,得到复合电解质薄膜。将正极、复合电解质薄膜和金属锂负极组装在电池壳内,加热固化得到固态锂电池。该电池在室温下0.5C循环200圈的容量保持率为86.4%~99.9%,可用于锂电池领域。

    一种高水氧稳定性的溴掺杂硫代磷酸锂固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114678586B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210373134.2

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 一种高水氧稳定性的溴掺杂硫代磷酸锂固态电解质及其制备方法和应用。本发明属于固态电解质领域。本发明的目的是为了解决现有硫化物固态电解质在空气中容易发生潮解并产生硫化氢气体造成材料变质导致电池鼓包以及由于压制处理后的硫化物固态电解质片质地较脆,无法弯折,因此无法在柔性可穿戴电子设备中使用的技术问题。本发明的固态电解质由硫化锂、五硫化二磷和液溴制备而成,形态呈类橡皮泥态。方法:步骤1:将硫化锂和五硫化二磷单独研磨,再混合研磨;步骤2:转移至球磨罐后滴加液溴,双向球磨,得到固态电解质。本发明通过液溴掺杂不仅提高了硫化物固态电解质在空气中的稳定性,还增强了其在室温条件下的韧性。

    一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111799503A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010708032.2

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法。本发明属于全固态锂电池领域。本发明的目的在于解决目前刚性无机固态电解质与电极界面相容性差、聚合物基固态电解质离子电导率过低,以及具有聚合物界面层的LATP基全固态锂电池室温极化大,需在高温下运行的技术问题。产品:是由NASICON型固态电解质粉体、聚合物和锂盐经溶液铸膜法制备而成。方法:一、将固态电解质粉体、聚合物、锂盐加入溶剂中搅拌形成均匀的浆料;二、将所述浆料涂布到玻璃板基体上,干燥后得到复合型固态电解质薄膜;三、将复合型固态电解质薄膜在电解液中浸润,然后吸干电解质薄膜表面的电解液,真空干燥后得到复合型固态电解质。

    一种低温条件下水热合成二硫化钼纳米片的方法

    公开(公告)号:CN108217730A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810068334.0

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 一种低温条件下水热合成二硫化钼纳米片的方法,属于二硫化钼薄层材料的技术领域。本发明要解决现有水热合成二硫化钼纳米片方法存在大量杂质、二硫化钼层间距较小等技术问题。本发明的方法:一、将钼酸铵粉末和硫脲粉末溶解于去离子水中,磁力搅拌;二、然后滴加氨水调节pH值至9~10,再转移到聚四氟乙烯内衬的反应器中,密封;三、然后置于不锈钢高压釜内,在145℃~185℃条件下反应20h~28h,冷却至室温,得到黑色粉末;四、然后分散于氨水中,离心;五、重复步骤四的操作至少3次;六、然后超声分散在无水乙醇中,再离心;七、重复步骤六的操作至少3次;八、预冻后真空干燥。本发明可作为锂离子电池高性能的负极材料。

    一种含硼十字架状二氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104607165B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510069671.8

    申请日:2015-02-10

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种含硼十字架状二氧化钛光催化剂的制备方法,本发明涉及一种光催化剂材料的制备方法,它为了解决现有制备二氧化钛光催化剂的方法复杂,得到的二氧化钛光催化剂的催化性能较弱的问题。制备方法:一、将TiB2粉末加入到浓度为0.2~0.8mol/L的盐酸溶液,搅拌均匀,得到反应浑浊液;二、将反应浑浊液转移到反应釜中进行水热反应;三、分离收集的固相物经洗涤、干燥后得到二氧化钛光催化剂。本发明的工艺方法简单、操作便捷。通过调节反应中盐酸的浓度来控制二氧化钛的形貌为十字架状,所制备的光催化剂材料粉体颗粒均匀、结晶度好、纯度高,光催化性能良好。

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