提高钛酸锂高倍率放电性能并抑制产气的碳氮共包覆方法

    公开(公告)号:CN103337631A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310279170.3

    申请日:2013-07-04

    Abstract: 本发明提供的是一种提高钛酸锂高倍率放电性能并抑制产气的碳氮共包覆方法。将碳氮源溶于溶剂中,形成分散乳液或胶体,然后将Li4Ti5O12和碳氮源混合;将混合的浆料在50-150℃真空浓缩;将浓缩后的浆料在惰性或还原性气氛中,升温至650℃-900℃,保温时间为10min-150min,自然冷却,得到表面包覆碳和氮的Li4Ti5O12;将获得包覆碳和氮的Li4Ti5O12进行球磨粉碎,400目过筛。本发明所选的碳氮源具有聚合物大分子链结构,发生包覆反应时,可缓慢的释放N,有利于TiN包覆层的形成,可使包覆层完整、均匀,定量容易,而且所对设备要求低,包覆成本低,工艺简单,适于规模化生产。

    含有Fe–N/C的H2O2基燃料电池阴极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102082278B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110001354.4

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种含有Fe-N/C的H2O2基燃料电池阴极材料的制备方法。将三氯化铁与硝基苯胺以1∶4的摩尔比混均,然后按Fe与C的质量比为0.1-0.3%加入活性炭混均;将混合物在氮气保护氛围中在150-170℃加热,至硝基苯胺融化;将温度升高到200℃,恒温至无气体逸出,再将温度升至300℃恒温聚合0.5-1h,冷却至室温;在氮气保护下升温至800-1000℃,以3∶1的比例通入氮气与氨气的混合气恒温热解0.5-1.0h,得到Fe-N/C燃料电池阴极材料。本发明利用Fe-N/C作为H2O2直接电还原的催化剂,不但Fe、N和C的储量极其丰富易得,价格低廉,而且催化性能又很稳定。

    以过氧化氢处理提高直接炭燃料电池炭活性的方法

    公开(公告)号:CN101462715B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910071241.4

    申请日:2009-01-09

    Inventor: 王贵领 曹殿学

    Abstract: 本发明提供的是一种以过氧化氢提高直接炭燃料电池炭活性的方法。按照H2O2与炭的体积比为1~3∶1的比例,将炭阳极在室温下浸泡时间0.5~2h,其中H2O2的浓度为1~3M。本发明提出了一种用H2O2处理提高MCDCFC炭阳极性能的方法,H2O2处理克服了现有炭阳极灰分大,亲水性小和比表面低等缺点,并且不会给炭阳极引入任何的杂质,解决了MCDCFC炭阳极放电电流小的问题。其特征在于炭阳极在使用前用H2O2进行处理,从而减少了炭阳极的灰分杂质,增大了炭阳极的比表面积和反应活性。

    含有Fe–N/C的H2O2基燃料电池阴极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102082278A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201110001354.4

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 本发明提供的是一种含有Fe-N/C的H2O2基燃料电池阴极材料的制备方法。将三氯化铁与硝基苯胺以1∶4的摩尔比混均,然后按Fe与C的质量比为0.1-0.3%加入活性炭混均;将混合物在氮气保护氛围中在150-170℃加热,至硝基苯胺融化;将温度升高到200℃,恒温至无气体逸出,再将温度升至300℃恒温聚合0.5-1h,冷却至室温;在氮气保护下升温至800-1000℃,以3∶1的比例通入氮气与氨气的混合气恒温热解0.5-1.0h,得到Fe-N/C燃料电池阴极材料。本发明利用Fe-N/C作为H2O2直接电还原的催化剂,不但Fe、N和C的储量极其丰富易得,价格低廉,而且催化性能又很稳定。

    一种提高直接炭燃料电池炭活性的方法

    公开(公告)号:CN101237047B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200810063949.0

    申请日:2008-01-30

    Abstract: 本发明提供的是一种提高直接炭燃料电池炭活性的方法。按照酸与炭的比例为2∶1将二者混合,酸的浓度为1~5M,浸泡时间1小时。本发明的优点在于采用酸处理MCDCFC的阳极炭,酸处理首先能清除(至少部分地)活性炭的杂质,减少炭中的灰分,进而增大炭的比表面积和总的孔体积;第二可以使炭的表面暴露出更多的不饱和碳原子、缺陷、位错和断层,这些位置有很多的未成对电子,有很强的吸附作用;第三酸处理可能分解炭表面的碱性和中性基团,产生更多的酸性基团,而酸性基团将有利于吸引溶液中的阴离子,可以降低炭的疏水性。因而能显著提高以炭粉为燃料的MCDCFC的性能。

    固体炭阳极熔融碳酸盐燃料电池

    公开(公告)号:CN100580989C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710072467.7

    申请日:2007-07-06

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明提供一种固体炭阳极熔融碳酸盐燃料电池,它是一种以Ni1-xLixO为阴极、Li2CO3+K2CO3为电解质、γLiAlO2为电解质载体隔膜,以固体炭作为阳极制备的熔融碳酸盐燃料电池,其中Li2CO3∶K2CO3摩尔比为56%-68%∶44-32%。本发明采用熔融碳酸盐燃料电池的阴极、电解质、隔膜和金属极板等结构,以固体炭取代氢气、煤气和天然气等做为阳极和燃料,构成熔融碳酸盐燃料电池。以固体炭直接为阳极的熔融碳酸盐燃料电池其电效率高,实际效率可达80%,无需对煤等固体炭进行重整气化;可有效的避免阴极NiO溶解导致两极短路的问题;炭来源丰富,价格低廉;炭的化学性质稳定,没有爆炸的危险。

    蛋白改性锂离子电池LiFePO4正极材料

    公开(公告)号:CN101478046A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910071242.9

    申请日:2009-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种蛋白改性锂离子电池LiFePO4正极材料。它是按照蛋白与LiFePO4正极材料的质量比为1∶1的比例将蛋白与LiFePO4正极材料混合,用蛋白热解碳在LiFePO4表面包覆的方法形成的LiFePO4/C正极材料。本发明的优点在于采用蛋白热解炭包覆LiFePO4正极材料,蛋白热解炭的包覆一方面提高了LiFePO4的电子导电率,降低了LiFePO4的极化;另一方面,抑制了LiFePO4晶粒的增长,增大了LiFePO4的比表面积,使LiFePO4材料能和电解质充分接触,补偿了Li+脱出/嵌入过程中的电荷平衡,进而提高LiFePO4的电化学性能。

    提高直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化性能的方法

    公开(公告)号:CN101465429A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910071244.8

    申请日:2009-01-09

    Inventor: 王贵领 曹殿学

    Abstract: 本发明提供的是一种提高直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化性能的方法。按照碱与储氢合金的体积比为2∶1,将储氢合金在80℃的碱液中浸泡5小时,碱的浓度为5~8M。本发明提出了一种用碱处理提高直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化性能的方法,碱处理克服了现有储氢合金阳极催化剂比表面小、电活性低等缺点,解决了硼氢化物燃料阳极放电电流小的问题。其特征在于储氢合金在使用前用碱进行处理,从而增大了储氢合金对硼氢化物的催化性能。本发明的实质是在直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化剂的基础上,通过预先对储氢合金进行碱处理,加大了储氢合金对硼氢化物的电化学催化性能,提高了硼氢化物阳极的放电性能。

    壳聚糖改性锂离子电池LiFePO4正极材料

    公开(公告)号:CN101465425A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200910071245.2

    申请日:2009-01-09

    Abstract: 本发明提供的是一种壳聚糖改性锂离子电池LiFePO4正极材料。它是按照壳聚糖与LiFePO4正极材料的质量比为5~10∶95~90的比例将壳聚糖与LiFePO4正极材料混合,用壳聚糖热解碳在LiFePO4表面包覆的方法形成的LiFePO4/C正极材料。本发明的优点在于采用壳聚糖热解炭包覆LiFePO4正极材料,壳聚糖热解炭的包覆一方面提高了LiFePO4的电子导电率,降低了LiFePO4的极化;另一方面,抑制了LiFePO4晶粒的增长,增大了LiFePO4的比表面积,使LiFePO4材料能和电解质充分接触,补偿了Li+脱出/嵌入过程中的电荷平衡,进而提高LiFePO4的电化学性能。

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