双金属氧化物的制备方法、双金属氧化物及应用

    公开(公告)号:CN113697839B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111062477.9

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明涉及金属氧化物技术领域,更具体涉及双金属氧化的制备方法、双金属氧化物及应用。双金属氧化物的制备方法包括如下步骤:a、配制钐、铈金属元素摩尔比为(0.9‑1.1):4的双金属溶液;b、在搅拌条件下,向所述双金属溶液中加入氨水,产生共沉淀物并分离;c、对所述共沉淀物依次进行干燥、预煅烧、煅烧和冷却处理,其中,所述煅烧温度550‑650℃。本发明通过优化由沉淀物转化为金属氧化物的处理过程,避免材料在煅烧过程中发生团聚,减少晶粒结晶核从而降低金属氧化物晶粒粒径,解决金属氧化物晶粒粗化的现象,提升比表面积。

    一种磷酸铁钠材料的制备方法及其磷酸铁钠材料

    公开(公告)号:CN116750742A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310747551.3

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁钠材料的制备方法及其磷酸铁钠材料,方法包括1)将二/三价铁源溶于去离子水中,配成溶液A。2)碱性物质溶于去离子水,配置成溶液B,将溶液B滴加入溶液A,搅拌至溶液pH=4~8,离心过滤所得浆料;3)将氯化物和或氟化物、与磷酸盐,溶于去离子水,配置成溶液C,将步骤2)所得浆料分散于溶液C中,搅拌0.5~24h,过滤、干燥即可得到目标产物。本发明提出了一种在低温条件下,利用两步粒度控制的方法来进行纳米磷酸铁钠高效制备的新方法。本发明利用沉淀反应的快速成核以及阴离子交换的原位转化作用,实现磷酸铁钠产物的室温、快速、纳米化高效制备。

    一种提升钒液流电池电极寿命的方法

    公开(公告)号:CN115602859A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211362961.8

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种提升钒液流电池电极寿命的方法,包括以下步骤:(1)将铁盐和锶盐加入溶剂中,之后加入分散剂和络合剂,加热搅拌,得到前驱体溶胶;(2)采用所述前驱体溶胶浸渍钒液流电池电极基体;(3)将所述浸渍后的钒液流电池电极基体进行冷冻干燥,得到钒液流电池电极复合体;(4)将所述钒液流电池电极复合体热处理,得到钒液流电池复合电极。本发明的方法选择锶铁钙钛矿结构金属氧化物作为电极表面负载材料,避免电极在使用过程中出现电极材料氧化失活,防止电极材料腐蚀,提高电极材料抗氧化性能和电催化性能,极大的提高钒液流电池电堆电极的运行效能以及使用寿命。

    一种改性活化碳材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114772588A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210246399.6

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种改性活化碳材料的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:1)将碱性物质溶于去离子水中,得到碱溶液;2)将氧化性物质于常温下溶解在碱溶液中,得到碱性化学氧化刻蚀液;3)将碳材料于20~80℃下浸泡到碱性化学氧化刻蚀液中1~24h,进行改性活化处理;4)用去离子水冲洗改性活化处理后的碳材料,烘干后得到改性活化碳材料。采用本发明方法改性活化的碳材料,具有较高的比表面积和良好的亲水性能,且表现出良好的电化学性能,可应用于碱金属二次电池、超级电容器、液流电池等储能器件的电极材料;此外,本发明方法操作简单、反应条件温和、能耗低。

    一种V2O5/C3N4复合光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114534762A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210168858.3

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种V2O5/C3N4复合光催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:a、将失效钒电池电解液进行过滤、稀释处理;b、向稀释后的电解液中加入活性炭,并进行振荡处理,吸附、过滤、干燥后,得到含钒活性炭;c、向含钒活性炭中加入三聚氰胺,研磨混合后经一步煅烧,得到V2O5/C3N4复合光催化剂。采用本发明方法制备的V2O5/C3N4复合光催化剂展现出优异的光催化降解活性;且该方法仅需一步煅烧即可合成产物,操作简单,适于工业化生产;此外,本发明以失效钒电池电解液作为钒源,实现了废旧电解液的回收再利用,节约了生产成本。

    一种磷酸钒铁钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115432686B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202211113663.5

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明一种磷酸钒铁钠材料及其制备方法和应用,其化学式为Na2FeVO(PO4)2F,其微观形貌为纳米颗粒状。利用引入铁元素来实现磷酸钒铁钠材料的高效纳米化制备,通过利用廉价的铁元素来部分替换价格昂贵的钒元素,降低制备成本,通过利用阴离子交换技术与铁元素的还原特性及共沉淀效应,控制磷酸钒钠类材料的快速成核和限制性生长,进而达到磷酸钒铁钠产物的粒径分布的有效调控,实现纳米化制备。本专利方法具有操作简单、效率高、易工业化放大等优点,有利于促进磷酸钒钠类材料在电化学储能领域上的研究和推广应用。

    一种钒酸铋复合颜料的原位制备方法

    公开(公告)号:CN117866463A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311681802.9

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明属于无机颜料制备技术领域,尤其涉及一种钒酸铋复合颜料的原位制备方法,其特征在于,首先将铋化合物溶解到酸性溶液中,加入表面活性剂充分溶解后,向其中加入钛镍黄颗粒;在强剪切力作用下,向上述混合溶液中加入钒化合物。在一定温度和pH值下反应后,将从混合液中分离出来的沉淀清洗干燥后,经过热处理得到钒酸铋复合颜料粉体。通过在强剪切力作用下在钛镍黄表面的原位均匀发生钒酸铋合成反应。该方法不仅使原位复合反应更快速且均匀,而且也避免了常规方法需要的大量碱性溶液。获得的钒酸铋复合颜料色度值高、遮盖力和冲淡强度更加优异。本发明所述方法绿色高效、反应均匀、样品性能优异,适合工业化连续生产。

    一种尺寸集中的钒酸铋纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN117819601A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311643071.9

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明属于无机颜料纳米粉体制备技术领域,尤其涉及一种尺寸集中的钒酸铋纳米粉体的制备方法,首先将铋化合物完全溶解到酸性溶液中,在强剪切力的作用下,向含铋溶液中加入钒化合物,随后调节混合溶液的pH值和温度。反应一段时间后,将从混合液中分离出来的沉淀进行清洗干燥后,经过热处理得到钒酸铋纳米粉体。本发明的有益效果是:通过强化反应原料的传递,促进均匀混合,合成反应均匀。同时,强剪切力具有破碎效果,最终获得的产物颗粒小且集中,分散均匀。该方法具有合成效率高、可重复性好、易产业化制备的优势。

    一种钠离子电池正极材料补钠与粘合添加剂及使用方法

    公开(公告)号:CN117393754A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311320043.3

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料补钠与粘合添加剂,所述正极材料补钠与粘合的添加剂包括海藻酸钠和海藻酸钠衍生物钠盐,海藻酸钠衍生物钠盐包括藻酸酯钠和藻酸硫酸酯钠;所述正极材料为聚阴离子化合物电极材料,包括磷酸钒钠、氟磷酸钒钠、磷酸铁钠和硫酸铁钠;所述添加剂的添加量为钠离子电池正极材料质量的6.25~25wt%;本发明的添加剂作为粘结剂粘结效果好,有效提升了电极的循环稳定性能,作为补钠剂提供了一定量的Na+,使得首次不可逆容量低,提高库伦效率,添加剂自身性质稳定,不会向电池中引入反应性或对电池性能有不良影响的杂质,添加到钠离子正极材料中,操作方法简易,不需要升级现有的电池生产工艺,可低成本规模化使用。

    一种优化钒酸铋黄色无机颜料色度性质的方法

    公开(公告)号:CN117384494A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311329517.0

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明属于钒化工技术领域,具体涉及一种优化钒酸铋黄色无机颜料色度性质的方法。利用化学沉淀法,将含有钒、含有铋以及含有其他金属元素的原料混合反应,在一定pH和温度下反应一段时间,将所得混合液过滤洗涤烘干,再经加热煅烧即可得到目标产物。该方法步骤简单、效率高、时间短、成品纯度高、无危险、环境友好。实现了钒酸铋色度性质的优化,产生具有更高应用价值的钒酸铋颜料,利于生产出更符合工业应用的高附加值的产品,增加经济效益,因此具有极高的实际应用价值。

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