具有纳米花瓣结构的多相氢氧化镍制备方法

    公开(公告)号:CN102544454A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010602584.1

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 一种具有纳米花瓣结构的多相氢氧化镍制备方法。以镍盐为原料,以尿素作为沉淀剂,配置尿素、镍盐和掺杂金属盐的混合溶液,其中掺杂金属盐为掺杂钴盐和/或掺杂其他金属盐,钴盐中的钴:钴盐中的钴和镍盐中的镍的摩尔比例为Co/(Co+Ni)=0~0.2;其他金属盐中的金属:其他金属盐中的金属和镍盐中的镍的摩尔比例为M/(M+Ni)=0~0.2,该式中的M表示为其他金属盐中的金属。将反应溶液在160~200℃温度下进行水热反应。反应结束后,对产物进行分离洗涤干燥,即得到纳米花瓣状多相氢氧化镍,或者得到钴和/或掺杂其他金属掺杂的纳米花瓣状多相氢氧化镍。本方法具有操作方便,工艺简单、生产条件温和、形貌可控、环境负荷小,成本低等特点。该纳米花瓣状多相氢氧化镍具有较高的比容量和优异的大电流放电特性。

    一种制备高纯三溴化硼的方法及装置

    公开(公告)号:CN101955189B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN200910088270.1

    申请日:2009-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种高纯三溴化硼的制备方法及装置,将工业硼粉经酸洗后制成硼块;将化学纯的液溴进行分液提纯后与业硼块在溴化炉中经高温反应,得到含有杂质的三溴化硼液体,反应温度为600-850℃;采用高纯铝作为脱溴剂,去除三溴化硼中多余的Br2,得到白色三溴化硼气体经水冷形成白色三溴化硼液体;经分馏柱分馏,去除高沸点和低沸点杂质,得到纯度大于6N的BBr3产物,三溴化硼的分馏温度为85-120℃。本发明的制备高纯三溴化硼的装置由汽化器、溴化炉、除溴炉、收集器、分馏柱和成品贮藏罐依次通过高纯石英玻璃材质的管道连接而成。本发明生产出的三溴化硼杂质少,纯度高,可达到6N以上;原料易得,成本低廉;装置简单,设备投资少,可实现产业化生产。

    一种低成本稀土系储氢合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN101170173A

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200610114070.5

    申请日:2006-10-26

    Abstract: 一种低成本稀土系储氢合金,它以通式RENixCoyMnzAluMaWb,M为选自Fe及B中的至少一种元素,W为选自Cu、Ti、Zr或Li中的元素,添加元素的原子百分数:3.10≤x≤4.55,y≤0.37,0.3≤z≤0.5,0.25≤u≤0.4,0.05≤a≤0.4,0≤b≤0.2,4.75≤x+y+z+u+a+b≤5.3。所述稀土系储氢合金的方法为近快速凝固铸带工艺,其工艺参数包括:喷嘴直径、熔体温度、辊子温度、辊面间距和辊速,其中喷嘴直径Φ1~6mm,熔体温度1200~1500℃,辊子温度20~60℃,喷嘴与辊面距离3~8mm,辊速10~20R/s。本发明提供了一种低成本高性能宽温度范围镍金属氢化物电池负极用储氢合金,且制备方便,合金的微观组织比较均匀,生产成本低,市场需求大。

    一种高密度球形磷酸铁锂材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103633322A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210304092.3

    申请日:2012-08-23

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/626

    Abstract: 一种高密度球形磷酸铁锂材料的制备方法。(1)按摩尔比1:1的比率称取二价铁盐、磷酸,再称取掺杂金属盐,溶于去离子水中,其中掺杂金属离子和铁离子的摩尔比为0.005-0.03,二价铁盐的浓度为1-3mol/L。(2)配置浓度为1-10mol/L的碱金属氢氧化物溶液。(3)配置浓度为1-5mol/L的双氧水溶液。(4)将(1)、(2)和(3)配置溶液分别同时连续加入到反应釜中,溢流出的浆料经过滤、清洗、干燥、筛分多工序处理后获得掺杂型球形磷酸铁前驱体。(5)将制备的球形磷酸铁前驱体与锂源加入到球磨机中,球磨1-3h后,得混合料A。(6)将A在惰性气氛下于600-800℃煅烧8-15h,得磷酸铁锂材料。本发明原料来源丰富,生产成本低廉,所制备的磷酸铁锂具有球形、高密度、高功率的特点。

    铟电解工艺中电解液的净化方法

    公开(公告)号:CN101748433A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810240370.7

    申请日:2008-12-18

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种铟电解工艺中电解液的净化方法,包括:(1)向铟电解液中加入浓度为40~60vt%硫酸溶液,铟电解液中铟浓度为50-100g/L;(2)向上述混合液中滴加入0.5-1.5mol/L的可溶性钡盐;(3)过滤,得到静态净化后的铟电解液;(4)将静态净化后电解液加热蒸发至原始体积;(5)将电解槽的相对的两侧的进出口连接管道接通,在管道上接有循环泵、海绵铟柱,其中,海绵铟柱是由石英柱内装有海绵铟所组成,将静态净化加热蒸发后的电解液放置在电解槽中在整个电解过程中用循环泵打循环,电解液通过多次循环而经过铟柱从而净化电解液,完成电解过程中电解液的动态净化。本发明的方法是静态净化与动态净化有效相结合的方法,以净化电解液,降低铟电解液中镉、锡、铅、铋、铊等杂质的含量,并简化铟电解工作量。

    一种适用于高温碱性蓄电池的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101615676A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200810115800.2

    申请日:2008-06-27

    Abstract: 一种适用于高温碱性蓄电池的正极材料,其特征在于,该正极材料的化学分子式为:Ni1-a-b-x-y-zCoaZnbCaxMgyCuz(OH)2,其中,a、b、x、y、z分别表示摩尔数:0.01≤a≤0.10,0.005≤b≤0.08,0.005≤x≤0.08,0.005≤y≤0.08,0≤z≤0.06。采用混合金属硝酸盐溶液或者混合金属硫酸盐溶液、Ca(NO3)2溶液,和配合剂以及碱金属氢氧化物溶液制备适用于高温碱性蓄电池的正极材料,本发明的适用于高温碱性蓄电池的正极材料不仅能满足碱性蓄电池常温下的要求,也具有高温下优异的充放电性能,能满足镍氢动力电池对正极活性物质的要求。

    一种低成本稀土系储氢合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN100524908C

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200610114070.5

    申请日:2006-10-26

    Abstract: 一种低成本稀土系储氢合金,它以通式RENixCoyMnzAluMaWb,M为选自Fe及B中的至少一种元素,W为选自Cu、Ti、Zr或Li中的元素,添加元素的原子百分数:3.10≤x≤4.55,y≤0.37,0.3≤z≤0.5,0.25≤u≤0.4,0.05≤a≤0.4,0≤b≤0.2,4.75≤x+y+z+u+a+b≤5.3。所述稀土系储氢合金的方法为近快速凝固铸带工艺,其工艺参数包括:喷嘴直径、熔体温度、辊子温度、辊面间距和辊速,其中喷嘴直径Φ1~6mm,熔体温度1200~1500℃,辊子温度20~60℃,喷嘴与辊面距离3~8mm,辊速10~20R/s。本发明提供了一种低成本高性能宽温度范围镍金属氢化物电池负极用储氢合金,且制备方便,合金的微观组织比较均匀,生产成本低,市场需求大。

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