一种电池催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114927707B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210687796.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种电池催化剂及其制备方法和应用。一种电池催化剂,包括共聚物,共聚物的制备原料包括血晶素和降冰片烯。本发明的电池催化剂包含血晶素和降冰片烯形成的共聚化合物,将血晶素内的碳碳双键进行高聚反应或者进行烯烃复分解,形成一条σ键和π键均有的长链,作为氧气和氧负离子的离子导体和电子的电子导体,合成“三位一体”的高聚物氧还原催化剂,相较于现有的商用电极催化剂合成方式,本发明的催化剂可以不需要导电剂和粘合剂,兼具导电性能以及氧还原反应性能。

    一种电池催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114927707A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210687796.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种电池催化剂及其制备方法和应用。一种电池催化剂,包括共聚物,共聚物的制备原料包括血晶素和降冰片烯。本发明的电池催化剂包含血晶素和降冰片烯形成的共聚化合物,将血晶素内的碳碳双键进行高聚反应或者进行烯烃复分解,形成一条σ键和π键均有的长链,作为氧气和氧负离子的离子导体和电子的电子导体,合成“三位一体”的高聚物氧还原催化剂,相较于现有的商用电极催化剂合成方式,本发明的催化剂可以不需要导电剂和粘合剂,兼具导电性能以及氧还原反应性能。

    一种锂金属电池负极及其制备方法和一种锂金属电池

    公开(公告)号:CN112151740B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910560194.3

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂金属电池负极及其制备方法和一种锂金属电池,属于锂电池领域。本发明提供的锂金属电池负极的制备方法包括以下步骤:将Ti3C2和氢氧化锂水溶液混合反应,在Ti3C2的表面生成锂钛氧LTO,得到LTO/Ti3C2复合材料;将LTO/Ti3C2复合材料和聚偏氟乙烯混合球磨,得到混合粉末;将混合粉末和N‑甲基吡咯烷酮混合,得到浆液;将浆液涂覆在集流体上,进行真空干燥处理,得到LTO/Ti3C2阴极;以锂片为阳极,将LTO/Ti3C2阴极、锂片和电解液组装成纽扣电池,然后将所述纽扣电池进行电沉积,再将纽扣电池拆解,得到Li/LTO/Ti3C2负极。本发明提供的锂金属电池负极无锂枝晶生长。

    一种锂金属电池负极及其制备方法和一种锂金属电池

    公开(公告)号:CN112151740A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910560194.3

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种锂金属电池负极及其制备方法和一种锂金属电池,属于锂电池领域。本发明提供的锂金属电池负极的制备方法包括以下步骤:将Ti3C2和氢氧化锂水溶液混合反应,在Ti3C2的表面生成锂钛氧LTO,得到LTO/Ti3C2复合材料;将LTO/Ti3C2复合材料和聚偏氟乙烯混合球磨,得到混合粉末;将混合粉末和N‑甲基吡咯烷酮混合,得到浆液;将浆液涂覆在集流体上,进行真空干燥处理,得到LTO/Ti3C2阴极;以锂片为阳极,将LTO/Ti3C2阴极、锂片和电解液组装成纽扣电池,然后将所述纽扣电池进行电沉积,再将纽扣电池拆解,得到Li/LTO/Ti3C2负极。本发明提供的锂金属电池负极无锂枝晶生长。

    一种单原子钴基氮硫双掺杂碳材料催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108686693A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810352191.6

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: B01J27/24

    Abstract: 本发明从改变金属配体的角度出发,通过精确调控碳化、金属高温还原过程,合成金属单原子氮硫双掺杂碳材料。本发明通过加入含S配体以阻止热解过程中金属碳化物的生成,控制热解的温度和时间避免碳层的沉积,并将金属原子锚定在石墨烯的碳骨架里,后期酸处理极易除去表面裸露的金属氮化物及金属硫化物等颗粒,实现金属在石墨烯结构里的单原子级分散,同时暴露了更多的活性位点。本发明巧妙地利用S在热解过程的调节作用合成金属单原子催化剂,实现金属100%原子利用率,提高催化剂的分散性、稳定性以及本征活性。此外,氮硫共掺杂协同催化,进一步提高催化剂活性。本发明制备的单原子催化剂表现出优异的析氢/氧还原催化活性,操作简单,易于工业化生产,可广泛应用于以质子交换膜为电解质的燃料电池。

    一种磷化钼酸盐前驱体制备高性能钼基析氢电极的方法

    公开(公告)号:CN104988536B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510471565.2

    申请日:2015-08-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种磷化钼酸盐前驱体制备高性能钼基析氢电极的方法,属于水电解及氯碱工业中电催化析氢领域。本发明首先对泡沫镍进行预处理,然后通过水热合成法在预处理后的泡沫镍基底表面原位生长钼酸盐前驱体,最后将制得的前驱体和磷源一起放入管式炉中对钼酸盐前驱体进行磷化处理,制备出高性能的钼基析氢电极。本发明方法新颖,所需工艺简单,生产成本低,对设备要求较低,适合工业生产,且该电极比表面积大、与基底结合牢固,具有优异的析氢活性和稳定性,可广泛应用于水电解、氯碱工业析氢领域。

    一种用CO2直接合成石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN103935996B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410186284.8

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于碳材料制备技术领域,提供一种以CO2为碳源化学气相沉积合成石墨烯的新方法。该方法不使用金属基底以外的其他催化剂,不需要主加热设备以外的其他加热设备,通过先让CO2在低温下反应生成碳,然后再升高温度退火接着降温的过程,使低温生成的碳最终结晶成石墨烯。通过该方法我们成功合成了石墨烯或石墨烯岛,并通过改变金属基底质量或高温退火温度可以实现石墨烯品质的加工。

    一种高活性高稳定性燃料电池复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105107541A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510572192.8

    申请日:2015-09-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种高活性高稳定性燃料电池复合催化剂的制备方法,属于燃料电池技术领域。本发明首先在Pt/C催化剂表面包覆一层多巴胺,利用多巴胺对过渡金属阳离子良好的吸附性能来吸附金属前驱体,然后用二氧化硅将聚合物进行封装,利用二氧化硅的固形与限域作用,控制聚合物前驱体的热解损失及热处理形貌转换,高温热解借助铂和过渡金属的表面偏析效应一步合成合金纳米粒子与氮掺杂碳修饰层,构筑氮掺杂碳包覆中空合金纳米粒子的低铂-非金属复合结构催化剂。本发明克服了催化剂在烧结过程中的迁移团聚与长大,有效控制颗粒尺寸,催化剂的有高活性比表面积,且操作简单,易于工业化生产,可广泛应用于以质子交换膜为电解质的燃料电池。

    一种用CO2直接合成石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN103935996A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410186284.8

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于碳材料制备技术领域,提供一种以CO2为碳源化学气相沉积合成石墨烯的新方法。该方法不使用金属基底以外的其他催化剂,不需要主加热设备以外的其他加热设备,通过先让CO2在低温下反应生成碳,然后再升高温度退火接着降温的过程,使低温生成的碳最终结晶成石墨烯。通过该方法我们成功合成了石墨烯或石墨烯岛,并通过改变金属基底质量或高温退火温度可以实现石墨烯品质的加工。

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