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公开(公告)号:CN106975456B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710341598.4
申请日:2017-05-12
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/22 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种除氟材料,包括金属有机框架材料,所述的金属有机框架材料表面和/或孔隙内分散有金属氢氧化物;所述的金属氢氧化物为Mg(OH)2、M(OH)3和Zr(OH)4中的至少一种;所述的M为三价金属元素。本发明还公开了一种金属有机框架材料在180‑260℃活化后再置于溶解有镁的水溶性盐、M的水溶性盐和锆的水溶性盐的溶液中,随后采用固定剂调控体系pH为8.0‑9.5,搅拌反应后固液分离、洗涤、干燥得所述的除氟材料。此外,本发明还公开了一种除氟材料在硫酸锌溶液的除氟的应用。该除氟材料的制备方法简单,所制备的材料具有大的比表面积和分散均匀的金属基团,对氟离子的亲和性好,且具有很高的选择性,除氟效率高。
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公开(公告)号:CN107123804B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710406273.X
申请日:2017-06-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种锌空气电池氧化锌负极材料及其制备方法。所述氧化锌负极材料具有双包覆层结构;所述双包覆层结构为:在氧化锌与外包覆层之间还均匀分布有内包覆层;所述内包覆层为聚合物包覆层;所述聚合物包覆层中所用聚合物选自耐强碱的聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸或丙烯酸和甲基丙烯酸共聚物中的一种;所述外包覆层为氢氧化铟和/或二氧化锡层。其制备方法是用硅烷偶联剂对氧化锌表面进行表面改性,而后用环六亚甲基四胺沉积金属氧化物和/或氢氧化物,实现外包覆层的均匀包覆。本发明有效解决了枝晶生长、形变,以及Zn/ZnO晶型转变产生的体积膨胀造成的包覆层易于破碎崩塌的问题;得到了倍率性能优良、循环寿命长的成品。
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公开(公告)号:CN107591590B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710784359.6
申请日:2017-09-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明涉及一种改性氧化锌及其制备方法和应用,特别涉及一种用于碱性锌空气二次电池的锌负极材料,属于空气电池领域。所述改性氧化锌包括氧化锌内核、第一包覆层、第二包覆层;所述第一包覆层包覆在氧化锌内核上;所述第二包覆层包覆在第一包覆层上,所述第一包覆层的材质为C、第二包覆层的材质为钛的亚氧化态化合物。其制备方法为:现在氧化锌表面通过原位生成一层酚醛树脂,然后再包覆一层钛基有机—无机混合凝胶,接着在760~880℃反应,得到所设计结构的产物。该产物用作碱性锌空气二次电池的锌负极活性材料时,表现出优异的电化学性能。本发明材料结构设计合理、制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN105489970B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610007963.3
申请日:2016-01-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种锌空气电池用多孔锌锡合金负极材料及其制备方法,属于新能源技术开发领域。本发明所述多孔锌锡合金负极材料由泡沫镍基底以及均匀包覆在泡沫镍基底上的锌锡合金镀层组成;所述锌锡合金镀层中锡、锌均匀分布且锡锌的摩尔比为0.01‑0.20:1。本发明以泡沫镍为阴极,在含有络合剂的电镀液中进行电镀,得到所述多孔锌锡合金负极材料;所述含有络合剂的电镀液选自焦磷酸盐体系电镀液、葡萄糖酸盐体系电镀液、柠檬酸盐体系电镀液、酒石酸体系电镀液中的一种。本发明所述材料结构设计合理,制备工艺简单,便于大规模的工业化应用和生产。
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公开(公告)号:CN107591590A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710784359.6
申请日:2017-09-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明涉及一种改性氧化锌及其制备方法和应用,特别涉及一种用于碱性锌空气二次电池的锌负极材料,属于空气电池领域。所述改性氧化锌包括氧化锌内核、第一包覆层、第二包覆层;所述第一包覆层包覆在氧化锌内核上;所述第二包覆层包覆在第一包覆层上,所述第一包覆层的材质为C、第二包覆层的材质为钛的亚氧化态化合物。其制备方法为:现在氧化锌表面通过原位生成一层酚醛树脂,然后再包覆一层钛基有机—无机混合凝胶,接着在760~880℃反应,得到所设计结构的产物。该产物用作碱性锌空气二次电池的锌负极活性材料时,表现出优异的电化学性能。本发明材料结构设计合理、制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN107162061B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710342148.7
申请日:2017-05-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽废旧阴极炭块的碱浸出液、酸浸出液以及粉煤灰的联合处理方法,将铝电解槽废旧阴极炭块的碱浸出液与粉煤灰混合、球磨,进行一次碱浸;随后补加所述的碱浸出液,进行二次碱浸;二次碱浸的体系固液分离得第一滤液和第一滤渣;第一滤渣与铝电解槽废旧阴极炭块的酸浸出液混合,在超声辅助下酸浸;随后固液分离得到第二滤液;梯度提升第二滤液的pH,从第二滤液中依次分离得到Fe(OH)3、Al(OH)3、H2SiO3;最后将分离H2SiO3的滤液浓缩,得到NaF。整个处理方法实现了以废制废,降低能耗,减少工业原料消耗,减轻设备损耗的目的。
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公开(公告)号:CN105609750B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610008107.X
申请日:2016-01-06
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E60/128
Abstract: 本发明公开了一种锌空气电池用多孔锌镍合金负极材料及其制备方法,属于新能源技术开发领域。本发明所述多孔锌镍合金负极材料由泡沫镍基底以及均匀包覆在泡沫镍基底上的锌镍合金镀层组成;所述锌镍合金镀层中镍锌摩尔比为0.01‑0.20:1。本发明以泡沫镍为阴极,在含有功能添加剂的电镀液中,将锌镍通过电镀方式沉积在泡沫镍基体表面,获得镍锌摩尔比0.01‑0.20:1,孔径20‑500μm,镀层厚度10μm‑2000μm的锌空气电池用多孔锌镍合金负极材料。本发明所述材料结构设计合理,制备工艺简单,便于大规模的工业化应用和生产。
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公开(公告)号:CN107162061A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710342148.7
申请日:2017-05-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽废旧阴极炭块的碱浸出液、酸浸出液以及粉煤灰的联合处理方法,将铝电解槽废旧阴极炭块的碱浸出液与粉煤灰混合、球磨,进行一次碱浸;随后补加所述的碱浸出液,进行二次碱浸;二次碱浸的体系固液分离得第一滤液和第一滤渣;第一滤渣与铝电解槽废旧阴极炭块的酸浸出液混合,在超声辅助下酸浸;随后固液分离得到第二滤液;梯度提升第二滤液的pH,从第二滤液中依次分离得到Fe(OH)3、Al(OH)3、H2SiO3;最后将分离H2SiO3的滤液浓缩,得到NaF。整个处理方法实现了以废制废,降低能耗,减少工业原料消耗,减轻设备损耗的目的。
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公开(公告)号:CN106975456A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710341598.4
申请日:2017-05-12
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/22 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/14
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/041 , B01J20/06 , C02F1/288 , C02F2101/14
Abstract: 本发明公开了一种除氟材料,包括金属有机框架材料,所述的金属有机框架材料表面和/或孔隙内分散有金属氢氧化物;所述的金属氢氧化物为Mg(OH)2、M(OH)3和Zr(OH)4中的至少一种;所述的M为三价金属元素。本发明还公开了一种金属有机框架材料在180‑260℃活化后再置于溶解有镁的水溶性盐、M的水溶性盐和锆的水溶性盐的溶液中,随后采用固定剂调控体系pH为8.0‑9.5,搅拌反应后固液分离、洗涤、干燥得所述的除氟材料。此外,本发明还公开了一种除氟材料在硫酸锌溶液的除氟的应用。该除氟材料的制备方法简单,所制备的材料具有大的比表面积和分散均匀的金属基团,对氟离子的亲和性好,且具有很高的选择性,除氟效率高。
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公开(公告)号:CN106894051A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710049987.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 中南大学
IPC: C25C3/08
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽人造炉膛用材料,包括50~75份的主体材料;5~20份的添加剂A;10~20份的添加剂B;10~20份的添加剂C;所述的主体材料包含碱金属氟化物和Na3AlF6;所述的添加剂A为BaF2、CaF2、MgF2中的至少一种;添加剂B为Al2O3和/或AlF3;添加剂C为Mg氧化物的纤维、Al氧化物的纤维中的至少一种。此外,本发明还公开了采用所述的材料制备铝电解槽人造炉膛的方法。本发明中,通过所述重量份的主体材料、添加剂A、添加剂B、纤维形态的添加剂C的协同配合,可提高铝电解槽人造炉膛用材料的密度、液相线温度和强度。
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