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公开(公告)号:CN113697839A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111062477.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01F17/10 , C01F17/241 , B01J23/10 , B01J35/10 , H01M8/1246 , H01M8/126
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。
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公开(公告)号:CN119843093A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510028819.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米增强钛基复合材料的制备方法,基体材料选用TC4钛合金粉末,平均粒径为60~150μm;增强相选用纳米级石墨烯、碳纳米管、碳化硼纳米颗粒、碳化硅纳米颗粒;方法包括:1)利用球磨机将材料均匀混合在一起,混合物中纳米颗粒的质量分数为0.2~2.0wt%;2)利用环氧树脂和乳白胶作为粘合剂将步骤1)得到的混合粉末凝聚成团状物,然后将团状物置于压片机的工具钢磨具中,通过充填‑压制成形‑保压‑脱模步骤完成复合材料的压片;3)利用氩气保护箱式气氛炉对步骤2)所得的压片进行烧结。本发明通过在微米级TC4钛合金粉末中加入纳米级石墨烯、碳纳米管、碳化硼或碳化硅颗粒,可以有效提高TC4钛合金的硬度。
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公开(公告)号:CN115418653B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211113675.8
申请日:2022-09-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用耦合反应电解制备钒电池电解液的方法,包括:步骤1:持续搅拌条件下,称取高价钒硫酸溶液配置成钒离子浓度为1~5mol/L的A溶液;步骤2:配置与A溶液相同浓度的硫酸溶液,依据耦合反应的类型,加入相应的反应底物,配置成B溶液;步骤3:将所制备的A溶液作为阴极电解液、B溶液作为阳极电解液,Nafion膜作为质子交换膜,惰性电极材料下进行电解制备。利用尿素氧化、甲醇/乙醇氧化、羟胺氧化等反应电极电势低、反应能垒较低的半反应,替换传统电解法制备钒电解液过程中的酸性OER半反应,从而降低电解全反应过程中所需要的电压值,降低电解过程能垒,达到节省成本的目的。
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公开(公告)号:CN119553132A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411726840.6
申请日:2024-11-28
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种铜铬钛合金板材及其制备方法,按质量百分比计,合金的化学成分为:0.4~0.6%Cr、0.1~0.3%Ti,余量为Cu和不可避免的杂质,采用真空感应熔炼,均匀化处理、热轧、固溶、冷轧、时效等工艺,制备铜铬钛合金板材。本发明采用的固溶工艺将保温温度提高到了铜铬二元合金相区的单相区,通过进行高温固溶可以将含铬的共晶相更加充分溶解进入铜基体中,经过水冷淬火形成过饱和固溶体,经过时效处理过饱和固溶体发生分解,能够在组织中形成更多数量的弥散析出相,保证铜铬钛合金的强度。同时添加Ti合金元素对析出相尺寸具有抑制作用,可以形成较小尺寸的析出相,保证析出强化效果。
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公开(公告)号:CN117239167A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311323817.8
申请日:2023-10-13
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: H01M8/0202 , H01M8/00
Abstract: 本发明涉及一种高寿命钒流电池双极板的制备方法,具体步骤为:合成钙钛矿结构金属氧化物前驱体材料;将前驱体材料与石墨材料复合成形,得到金属氧化物石墨基复合料;对金属氧化物石墨基复合料进行流延前预处理,得到混合均匀的均相固液比的预制料;将得到的预制料进行流延成型操作将流延成型得到的流延片进行烧结成型操作,得到复合双极板;本发明所述钙钛矿结构金属氧化物石墨基材料在复合工艺下形成更好抗酸蚀、抗氧腐蚀、抗高压电化学腐蚀性能的金属氧化物/石墨复合材料,基于此复合材料的钒液流电池用双极板具有良好的抗氧腐蚀、抗酸腐蚀、良好的导电导热性和良好的机械性能,从而大大提升钒液流电池双极板的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117105265A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310981413.1
申请日:2023-08-04
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01G31/00
Abstract: 本发明公开了一种调节溶液中钒离子价态的方法,包括以下步骤:(1)将羟胺类化合物加入含钒溶液中,反应;(2)向所述步骤(1)中所得的溶液中加入酸,反应,得到四价钒离子溶液。本发明的方法采用羟胺类化合物作为调节剂,通过加入酸来调节溶液pH值,将含有任意钒离子价态的溶液统一调节为四价钒溶液,能够适用于含任意价态钒离子的溶液,特别是钒离子价态组成未知的含钒溶液或者可能含多种不同价态钒离子的溶液,且无须预先检测和定量分析溶液中钒离子的价态和价态组成,将溶液中任意价态的钒离子统一调节为四价,最终溶液中钒离子的存在形式只有四价。
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公开(公告)号:CN114534762B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210168858.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
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。
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公开(公告)号:CN116588913A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310596025.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01B25/45 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/58 , H01M10/054 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种磷酸钒钠及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将碱溶液加入钒源的溶液中,搅拌,得到前驱体;(2)将所述前驱体加入磷酸盐溶液中,在均质乳化机中反应,得到磷酸钒钠。本发明的方法利用均质乳化机的控制定向迁移作用,达到控制定向生长的目的,实现二维片状的纳米磷酸钒钠材料的可控高效制备,制得的磷酸钒钠为二维片状,具有较高的比表面积和压实密度,表现出良好的电化学性能,可用作锂、钠、钾等碱金属二次电池的电极材料。
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公开(公告)号:CN114604842B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210249477.8
申请日:2022-03-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种成核晶化隔离制备纳米磷酸钒钠的方法,包括如下步骤:a、将钒源水溶液和碱源水溶液同时输入胶体磨中,得到羟基氧钒前驱体浆料;b、将所述步骤a制得的羟基氧钒前驱体浆料分散于溶剂中,搅拌、过滤得到滤饼;c、将所述步骤b得到的滤饼分散在氟化物和磷酸盐的混合水溶液中,搅拌、过滤、干燥后制得磷酸钒钠。本发明的制备方法,可以有效调控磷酸钒钠的颗粒粒径大小,实现平均粒径在纳米级的可控制备,制得的磷酸钒钠电极材料具有良好的电化学性能,可应用于锂、钠、钾等碱金属二次电池的电极材料。
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公开(公告)号:CN116334443A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310125204.7
申请日:2023-02-16
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司 , 成都先进金属材料产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于高温合金技术领域,具体涉及一种β凝固γ‑TiAl高温钛合金,进一步地,还涉及β凝固γ‑TiAl高温钛合金的制备方法。本发明提供的一种β凝固γ‑TiAl高温钛合金,由以下质量百分比的成分组成:Al:43%~46%、Nb:4%~8%、Mn:1%~2%、Cr:1%~2%、B≤1%和La≤1%,B和La不为0;其余为Ti和不可避免的杂质元素。该合金凝固路径不经过α相区,只经过β相区,从而避免了包晶反应区,并且在β凝固时能够增加层片团取向的多样性,有效的细化组织、消除铸造织构并避免了高低密度夹杂的问题,获得成分、组织均匀的钛合金铸锭,该合金能够充分满足航空航天、军工等领域的使用要求。
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