一种纳米化的过渡金属氧化物和金属单质材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105152225A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510404102.4

    申请日:2015-07-10

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种纳米化的过渡金属氧化物和金属单质材料的制备方法,包括Cr2O3、TiO2、MnO、Fe3O4、CoO、NiO、ZnO、Cu、Au和Ag纳米颗粒,步骤如下:1)将金属盐和长链氨基有机物溶液混合,在氮气或氩气气氛下进行冷凝回流反应,冷却至室温后得到反应液;2)将低沸点溶剂A加入上述反应液中搅拌均匀后静置沉降,将离心得到的颗粒产物用正己烷分散并保存在通风干燥处。本发明的优点是:制备的产物颗粒粒径小、粒径分布较窄、分散度好且易于控制、催化活性高、电化学性能和循环性能好;其制备方法工艺简单,成本低廉、易于操作、能耗低且绿色环保,适合大规模生产。

    一种镁基氢化物MgH2水解制氢的方法

    公开(公告)号:CN103964378A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410205597.3

    申请日:2014-05-16

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种镁基氢化物MgH2水解制氢的方法,步骤如下:1)将镁基氢化物MgH2称量、装罐、球磨1-5h,得到预处理后的MgH2;2)将乙二胺四乙酸或/和十六烷基三甲基溴化铵溶于去离子水中,得到水溶液;3)将上述水溶液用NaOH溶液调节其pH为8-10,加入预处理后的MgH2进行水解放氢反应,即可实现镁基氢化物MgH2水解制氢。本发明的优点是:该MgH2水解制氢方法利用络合剂或/和表面活性剂促进镁基氢化物水解制氢,室温条件下,在较短时间即可获得较高的转化率,且操作简单,产物环保、无污染。

    一种用回收的钴酸锂制作超级电容器电极的方法

    公开(公告)号:CN103681005A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310677473.0

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 一种用回收的钴酸锂制作超级电容器电极的方法,包括:废旧锂电池经过完全放电后拆除外壳,分离正、负极与隔膜,得到钴酸锂正极废料;然后置于有机溶剂A中,强力搅拌至钴酸锂从铝箔上完全脱落;用乙醇洗涤产物,干燥、过筛,得颗粒均匀的钴酸锂材料;)将回收的钴酸锂50%-90%、导电剂B5%-30%和粘结剂C5%-20%混合,滴加5-30滴有机溶剂D,研磨均匀,将上述混合物均匀涂在正方形泡沫镍上,两侧分别用圆形泡沫镍覆盖,压实,点焊,制备成超级电容器极片。本发明易于操作,实用性强;首次将回收的钴酸锂用于超级电容器,表现出优异的电化学性能,在2A/g电流密度下放电容量可达到630F/g。不但缓解了废旧锂电池对环境造成的压力,而且大幅度降低Co基超级电容器成本。

    一种制备过渡金属磷化物磷化铁的方法

    公开(公告)号:CN102442652A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010506349.4

    申请日:2010-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种制备过渡金属磷化物Fe2P的新方法。采用磷酸铁作为前驱体,硼氢化钾作为还原剂,将铁的磷酸盐与还原剂按摩尔比1:1.5-1:2在研钵中研磨,混合均匀,在500-600℃氩气保护下反应30min;所得产物研细,用蒸馏水和无水乙醇分别洗涤三次,然后60℃真空干燥12h,得到产品Fe2P。本发明的优点在于:材料制备所需的主要原料来源丰富,价格低廉,成本较低;合成方法新颖,工艺简单,不需要高温高压等复杂的步骤,简化了制备流程,降低了能耗;采用的方法制备过程中不会环境造成污染,适合大规模生产。

    一种过渡金属硫化物的合成方法

    公开(公告)号:CN101851010B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201010193829.X

    申请日:2010-06-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种过渡金属硫化物的合成方法,包括以下步骤:1)将可溶于乙醇的钴盐或铜盐溶于乙醇,然后加入CS2;2)将上述溶液转移至高压釜中,进行加热恒温反应,生成过渡金属硫化物粉末;3)将生成的过渡金属硫化物粉末依次进行过滤、洗涤和真空干燥处理,即可制得成品,所述可溶于乙醇的钴盐或铜盐为硫酸盐、氯化盐、硝酸盐或乙酸盐。本发明的优点是:原料成本低廉,且生产工艺简单,反应条件易于控制,不需要模板剂及表面活性剂,所得产品一致性好,环境友好的优点,有利于过渡金属硫化物的批量化生产。

    碳纳米管的制备方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1207185C

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN00124600.3

    申请日:2000-09-26

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管的制备,利用储氢合金氧化物的氢还原产物为催化剂,碳氢化合物、天然气、煤制气、液化气、CO或CO2催化裂解制备碳纳米管。储氢合金在空气或氧气中于373-1073K下氧化,氧化产物在573-1073K下氢气还原10-60分钟,然后在573-1373K下通入碳氢化合物等反应气体与载气的混合气体,碳氢化合物为甲烷或乙炔或乙烯或苯蒸气,载气为氢气或氩气或氮气,气体流速为5-500毫升/小时,反应时间为10-180分钟。本发明操作简便、成本低、性能稳定。

    以锌为负极的二次电池的泡沫金属集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN1172388C

    公开(公告)日:2004-10-20

    申请号:CN02100408.0

    申请日:2002-01-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种以锌为负极的二次电池的新型泡沫金属集流体(基质)的制备。它是具有泡沫状的空间结构,相互连接的金属骨架构成三维的空间网状结构,表面成分为重量含铜68%~75%与含锌32%~25%的铜锌合金,即泡沫黄铜层。以本发明为集流体(基质)的锌电极具有非常优秀的电化学性能,以及较好的循环性能。本发明还具有性质稳定、成本低、工艺简单、比重小、导电性好,孔隙率大、柔韧性好等优点,特别适用于锌镍二次电池。本发明为取代昂贵的银集流体(基质),使锌镍电池实用化打下了良好的基础。本发明以其优秀的性能还适用于其它锌基二次电池和碱性二次电池。

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