一种CeCoO3@CNTs双功能复合催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN119965285A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510143996.X

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种CeCoO3@CNTs双功能复合催化剂及制备方法,属于新能源材料及电化学催化领域。本发明的CeCoO3@CNTs双功能复合催化剂的制备方法,包括以下步骤:将铈盐、钴盐和络合剂在水中混合,加热反应,然后研磨,得到中间体;对所述中间体进行煅烧处理,得到CeCoO3钙钛矿材料;将所述CeCoO3钙钛矿材料和碳纳米管材料球磨混合,制得所述CeCoO3@CNTs双功能复合催化剂。本发明首先利用溶胶凝胶法制备了CeCoO3钙钛矿材料,再以球磨法与碳纳米管复合,制备得到的CeCoO3@CNTs双功能复合催化剂同时具有优异的ORR和OER催化活性,可用于解决金属空气电池的空气电极上存在的氧反应迟缓问题。

    一种用有机酸选择性浸出铝电解质中锂元素并制备碳酸锂的方法

    公开(公告)号:CN115947356A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310044256.1

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明公开一种用有机酸选择性浸出铝电解质中锂元素并制备碳酸锂的方法,属于废铝电解质提取回收技术领域。所述方法包括以下步骤:将铝电解质粉碎并筛分,得到铝电解质粉末;将有机酸与水混合得到酸液,将铝电解质粉末加入酸液中加热搅拌进行浸出,浸出结束后得到滤渣A和滤液A;加碱液调节滤液A的pH至7‑9,加热搅拌,反应结束后得到滤渣B和滤液B;在滤液B中加入水溶性碳酸盐,加热搅拌,反应结束后过滤、洗涤、干燥,得到碳酸锂。本发明利用有机酸选择性浸出锂盐,而对于铝电解质中钠、铝等元素浸出率很低,能够有效解决废弃铝电解质的堆存问题,实现了废电解质的无害化、资源化。

    一种新型催化材料MXene/ZnMnO3及其制备方法

    公开(公告)号:CN115275224A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210901316.2

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开的一种新型催化材料MXene/ZnMnO3及其制备方法,通过球磨法制备出新型催化材料MXene/ZnMnO3,且MXene/ZnMnO3中的锰酸锌具有不规则颗粒结构;采用球磨法制备以MXene材料为载体,将钙钛矿型氧化物ZnMnO3嵌入到层间,使得ZnMnO3的比表面积、孔容以及平均孔径都有明显提升,并且可以在保持MXene材料的层状结构的同时增加层间距,扩宽离子扩散和电荷传输的路径,提升MXene材料的电化学性能,从而提高催化剂的整体催化性能。通过对比极化曲线可知加入MXene材料后,其极限电流密度增长明显,ORR性能相较于纯锰酸锌有很大地提升。

    一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法

    公开(公告)号:CN113292057A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110391445.7

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法。方法包括步骤:将所述正极材料放入密闭反应釜,并向所述密闭反应釜中加入酸,在50‑80℃下进行酸浸出1‑2小时,得到浸出液;往所述浸出液中加入碱,调节浸出液pH值到0‑3,通入氧气,加入添加剂,在80‑120℃下水热2‑4小时,得到含有二水磷酸铁的料浆,过滤得到二水磷酸铁。本发明采用热酸浸出‑氧压水热沉铁矿相转变实现Fe/P摩尔比高度稳定、晶型和一次颗粒尺寸均满足电池级磷酸铁原料要求的FePO4·2H2O产品,也可将上述FePO4·2H2O产品经过煅烧获得无水FePO4产品。获得的电池级FePO4·2H2O或电池级无水FePO4产品附加值高,经济效益好。

    锰酸镧的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113003611A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110373400.7

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明提供了锰酸镧的制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:步骤1、将正硅酸乙酯加入水、氨水和乙醇按照一定比例混合均匀后得到的溶液中,搅拌获得SiO2微球悬浮液,经离心、洗涤、烘干后得到SiO2模板;步骤2、将La(NO3)3、Mn(NO3)2和柠檬酸溶解在5ml去离子水和15ml乙醇中,混合搅拌1h,得到前体混合液,然后将20ml前体混合液加入到制备的SiO2模板中,之后,加入氨水,密封静置12小时;步骤3、随后,将步骤2中所得的样品在50℃的烘箱中干燥,然后在700℃下煅烧2小时;步骤4、将NaOH溶液加入到步骤3获得的样品中,并持续搅拌48小时,然后清洗、离心、干燥,得到三维多孔钙钛矿型LaMnO3。本发明的三维有序多孔结构锰酸镧可以扩大铝空气电极催化剂的选择。

    一种AgCl-RuO2-Co3O4/SiO2电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119433603A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411580256.4

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明涉及电催化析氧技术领域,尤其涉及一种AgCl‑RuO2‑Co3O4/SiO2电催化剂及其制备方法和应用。所述AgCl‑RuO2‑Co3O4/SiO2电催化剂以介孔SiO2材料作为载体,具有纳米介孔结构,保证了催化剂较大的比表面积,有利于增加催化剂的金属活性位点,同时负载有AgCl、RuO2和Co3O4纳米颗粒,催化粒子分布均匀,催化活性强。所述电催化剂的析氧过电位低至20mV@10mA·cm‑2,具有优异的酸性电催化析氧性能。本发明还采用浸渍和焙烧相结合的方法成功制得所述电催化剂,方法简单高效,成本低廉,还具有可控制备的优点,适合工业化生产和规模化应用。

    一种新型催化材料MXene/ZnMnO3及其制备方法

    公开(公告)号:CN115275224B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202210901316.2

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开的一种新型催化材料MXene/ZnMnO3及其制备方法,通过球磨法制备出新型催化材料MXene/ZnMnO3,且MXene/ZnMnO3中的锰酸锌具有不规则颗粒结构;采用球磨法制备以MXene材料为载体,将钙钛矿型氧化物ZnMnO3嵌入到层间,使得ZnMnO3的比表面积、孔容以及平均孔径都有明显提升,并且可以在保持MXene材料的层状结构的同时增加层间距,扩宽离子扩散和电荷传输的路径,提升MXene材料的电化学性能,从而提高催化剂的整体催化性能。通过对比极化曲线可知加入MXene材料后,其极限电流密度增长明显,ORR性能相较于纯锰酸锌有很大地提升。

    锰酸镧的制备方法及应用
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112897587A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110374529.X

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明提供了锰酸镧的制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:步骤1、将硝酸镧和硝酸锰按照摩尔比1:1混合均匀,然后加入柠檬酸并且溶解在去离子水和无水乙醇中配制成溶液;步骤2、向步骤1的溶液中加入活性炭模板形成混合溶液;步骤3、将步骤2中的混合溶液超声60min再静置12h;步骤4、将所得到的聚合物置于60℃烘箱中干燥12h;步骤5、将步骤4所得样品于马弗炉中350℃下煅烧3h后在650~750℃下煅烧1~3h去除活性炭模板,得到立方密堆积结构锰酸镧。本发明的立方颗粒堆积结构锰酸镧的制备工艺简单,具有成本较低、较高的催化活性和良好的热稳定性等优点。

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