一种镁水系一次电池体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN119601696A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411740139.X

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明涉及镁一次电池制备技术领域,公开了一种镁水系一次电池体系,包括正极、负极以及电解液,其中,负极为镁金属和镁合金中的任意一种,正极由正极活性物质、超导碳以及一号糊化剂制成,电解液由溴化镁、缓蚀剂以及二号糊化剂制成;其制备方法,包括以下步骤:S1:制备正极浆料;S2:配置电解液,在溴化镁电解液中引入缓蚀剂,再加入二号糊化剂进行糊化处理,制得缓释型糊化电解液;S3:制备正极钢壳;S4:组装电池。本发明的技术方案不仅能减缓负极材料的腐蚀速度,提高负极材料利用率,同时,可以解决电池放电时的电压滞后问题与体积膨胀问题;此外,还能使电池正负极反应速率相匹配。

    一种快速合成硅酸盐正极材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN119612529A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411820329.2

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及镁离子电池技术领域,公开了一种快速合成硅酸盐正极材料的方法,包括以下步骤:S1:将镁源、铁源、硅源和锰源按一定比例进行机械活化,混合均匀,得到混匀前驱体;S2:对S1中得到的混匀前驱体进行干燥处理;S3:将干燥后的混匀前驱体放置于加热装置的加热基底上,在保护气氛下,进行快速热冲击处理,得到硅酸盐正极材料。一种快速合成硅酸盐正极材料的应用,合成的硅酸盐正极材料应用于镁离子电池中。本发明的技术方案能够有效解决现有橄榄石结构硅酸铁镁正极材料因本征电导率低导致的动力学缓慢以及固相法烧结工艺带来的高成本、高能耗等问题,为橄榄石结构硅酸铁镁正极材料在电池领域的高效应用开辟崭新路径。

    一种铜掺杂铋基钙钛矿的发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119463875A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411543604.0

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及发光材料领域,具体公开了一种铜掺杂铋基钙钛矿的发光材料。结构式为Cs3Bi2Br9:Cu2+。原料包括前驱体溶液、CuBr2乙醇溶液和油酸‑乙醇溶液,前驱体溶液的原料包括CsBr、BiBr3、二甲亚砜和正辛胺,且CsBr:BiBr3:二甲亚砜:正辛胺为0.3~0.5mmol:0.2~3.3mmol:5.8~6.3ml:60~70μl;CsBr/BiBr3的物质的量之比为1.3~1.6;CuBr2乙醇溶液的原料包括无水乙醇和CuBr2,无水乙醇:CuBr2为2.3~2.6ml:0.05~0.06mmol;油酸‑乙醇溶液包括以下体积份数的原料:无水乙醇4.3~5份和油酸0.35~0.6份;CuBr2乙醇溶液和油酸‑乙醇溶液的体积之和与前驱体溶液的体积之比为10:1。本方案中的铜掺杂铋基钙钛矿的发光材料能够提高材料的光电性能和长期稳定性。

    一种氟化磷酸钒盐镁电池正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119133439A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411164034.4

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种氟化磷酸钒盐镁电池正极材料及其制备方法,所述方法包括:将钒源、过渡金属源、镁源、钠源、磷源和氟源的前驱体按照一定方式混合后进行化学反应,得到含氟化磷酸钒盐混合物,经洗涤干燥后,获得氟化磷酸钒盐镁电池正极材料;该氟化磷酸钒盐镁电池正极材料的化学式为MgaNabV2‑xMx(PO4)3‑yFy,其中M为Fe、Ti、Cr、Ni、Cu、Mn、Co、Nb中的一种或多种,0<a≤1.5,0<b≤3,0<x≤1.3,0<y≤3;其具有可脱嵌的活性镁离子和快离子传输通道,电化学性能优异;由该氟化磷酸钒盐镁电池正极材料组装得到的镁电池,工作电压为2.3V以上,远远高于其他类型的镁电池正极材料,首周可逆比容量高达120mAh/g,可稳定循环100周以上。

    基于碱金属增强的钒氧化物催化镁基储氢材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119929741A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510116634.1

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明涉及氢能源技术领域,提供了一种基于碱金属增强的钒氧化物催化镁基储氢材料及制备方法。该材料由球状MgH2粉末与片层状XV6O15@C粉末通过高能球磨法制备而成,其中X为碱金属Li、Na、K中的一种。材料具有纳米级复合结构,可显著提升储氢性能。制备方法包括:1)通过酸蚀刻、碱金属修饰及热处理制备XV6O15@C纳米粉末;2)在保护气氛下将该粉末与MgH2混合,采用高能球磨制备复合材料。结果表明,该催化剂提高了MgH2的吸放氢速率,并将储氢温度降低至50℃吸氢、200℃~225℃快速放氢。本发明显著优化了储氢动力学和温度性能,为新型镁基复合储氢材料的设计与应用提供了有效策略,适用于氢能产业化应用。

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