一种锌溴液流电池电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119340405B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411848160.1

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种锌溴液流电池电极材料及其制备方法,属于电池电极技术领域,该制备方法包括步骤:S1、将天然木材沿垂直生长方向切割成片,厚度为5‑7mm,然后用去离子水和乙醇超声清洗并烘干,得洁净木片;S2、将洁净木片浸没在修饰剂中,加热升温至40‑45℃,保温10‑12h后,取出,干燥,得修饰木片;修饰剂为溶解有三聚氰胺改性树脂和硼酸的乙醇溶液;S3、将修饰木片在氩气氛围中,先以360‑400℃煅烧0.5‑2h,再以960‑1000℃煅烧2‑3h,然后冷却至室温,即得锌溴液流电池电极材料。本发明能够有效提高制得电极材料的电化学活性,进而提升电池的整体性能。

    一种金属颗粒负载自支撑电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119361725A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411918244.8

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种金属颗粒负载自支撑电极材料及其制备方法和应用,属于电池电极技术领域,该制备方法步骤:S1、将榉木沿垂直生长方向切割成片,厚度5~7mm,煅烧,得碳化木片;S2、将金属盐溶解于功能化水溶液中,金属盐的浓度为0.03~0.05M,得浸泡液;功能化水溶液包括十二烷基三甲基氯化铵、焦磷酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和水;S3、以碳化木片为工作电极,将其浸入浸泡液中,进行电沉积金属前驱体,然后清洗,干燥,得金属负载木片;S4、将金属负载木片在氢氩混合气氛中热解,然后冷却至室温,清洗,干燥,即得。本发明确保过渡金属粒子与碳化木片更好地复合,为溴电化学反应提供更多更可靠的活性位点,以提升锌溴电池的整体性能。

    一种金属颗粒负载自支撑电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119361725B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411918244.8

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种金属颗粒负载自支撑电极材料及其制备方法和应用,属于电池电极技术领域,该制备方法步骤:S1、将榉木沿垂直生长方向切割成片,厚度5~7mm,煅烧,得碳化木片;S2、将金属盐溶解于功能化水溶液中,金属盐的浓度为0.03~0.05M,得浸泡液;功能化水溶液包括十二烷基三甲基氯化铵、焦磷酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和水;S3、以碳化木片为工作电极,将其浸入浸泡液中,进行电沉积金属前驱体,然后清洗,干燥,得金属负载木片;S4、将金属负载木片在氢氩混合气氛中热解,然后冷却至室温,清洗,干燥,即得。本发明确保过渡金属粒子与碳化木片更好地复合,为溴电化学反应提供更多更可靠的活性位点,以提升锌溴电池的整体性能。

    一种高熵金属硫化物电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118668232A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411003798.5

    申请日:2024-07-25

    Inventor: 张兵 裴羽厚 李迪

    Abstract: 本发明提供一种高熵金属硫化物电极材料的制备方法,以基底材料作为工作电极、饱和甘汞电极作为参比电极,Pt片作为对电极,构建三电极体系;将至少五种含有不同过渡金属离子的金属硝酸盐混合溶液作为电解液,在三电极体系下进行电沉积,得到金属氢氧化物电极前驱体;电极前驱体经硫化处理,得到高熵金属硫化物电极材料。本发明还提供一种以上述高熵金属硫化物电极材料为阳极电极的电解池,能够高效、低能耗的将含硫废水中的硫离子氧化反应进而辅助电解水产氢,同时该电解池采用碳修饰的钠离子交换膜,能够有效的避免硫离子穿梭,提高阴极氢气生产的效率和纯度。本发明作为一种结合环境治理与清洁能源产氢的新方案,具有重要的意义与应用前景。

    一种基于电化学与化学串联氧化实现含硫废水资源化利用的方法与应用

    公开(公告)号:CN118957628A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411003799.X

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明提供一种基于电化学与化学串联氧化实现含硫废水资源化利用的方法,属于含硫废水处理与资源化利用以及电化学析氢技术领域。该方法以富含高浓度硫离子的废水作为底物,采用电化学氧化方法,将其在阳极端电催化氧化至多硫化物,并与氢析出反应耦合,在阴极产生高纯氢气;同时采用钠离子交换膜在阴极实现碱回收,构建低能耗的硫离子氧化辅助电解水产氢的两电极体系。进一步地,将阳极得到的多硫化钠溶液利用金属硫化物粉末催化材料催化氧化并过滤结晶制备硫代硫酸钠,得到高附加值产品。本发明采用电化学+化学串联方法可同时实现含硫废液的处理与高附加值物质的生产,是一种结合环境治理与清洁能源产氢的新方案,具有重要的意义与应用前景。

    一种矢车菊素-3-O-半乳糖苷的分离制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119874790A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510067484.X

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明涉及天然产物分离技术领域,尤其涉及一种矢车菊素‑3‑O‑半乳糖苷的分离制备方法和应用。本发明将制备液相色谱和高速逆流色谱技术结合,再通过对工艺参数的优化,从花色苷组成复杂的蔓越莓原料中分离制备得到高纯度的矢车菊素‑3‑O半乳糖苷单体,其纯度可达99%。且所述分离制备方法具有样品处理量大和重复性好等优点,可大量制备得到高纯度的矢车菊素‑3‑O‑半乳糖苷单体,使之能够实现工业化生产;经动物实验发现,该矢车菊素‑3‑O‑半乳糖可降低2型糖尿病小鼠的空腹血糖、改善胰岛素抵抗,其为制备治疗2型糖尿病药剂或降糖食品领域提供了潜在应用。

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