含有MnCo2O4.5的超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103474254A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310443177.4

    申请日:2013-09-26

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供的是一种含有MnCo2O4.5的超级电容器电极材料的制备方法。将3.5-4.5mmolCo(NO3)2·6H2O、9-11mmol CO(NH2)2、4.0-4.5mL Mn(NO3)2溶液溶解在30mL蒸馏水中,搅拌使其形成均匀溶液,将2cm×3cm的泡沫镍置于所述均匀溶液中,在87-92℃反应10-12h,自然冷却至室温,取出泡沫镍基体,用蒸馏水洗涤干净,60-70℃干燥12-14h,之后在280-320℃煅烧3-4h,得到泡沫镍载MnCo2O4.5纳米线电极材料。本发明的方法得到的MnCo2O4.5作为超级电容器的电极材料,不但原料储量丰富易得,价格低廉,而且超级电容性能高,大倍率性能号,循环性能稳定。

    碳修饰海绵负载镍硼氢化物燃料电池阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103400997A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310363136.4

    申请日:2013-08-20

    Abstract: 本发明提供的是一种碳修饰海绵负载镍硼氢化物燃料电池阳极材料的制备方法。用丙酮和乙醇将海绵清洗数次,在110-130℃下干燥10-15h;取100-150mg碳和500mg十二烷基笨磺酸钠溶于50mL蒸馏水中,超声10-15h得到悬浮液;将清洗过的海绵浸入所述悬浮液中,静置30s后取出,在110-130℃下干燥2h后用大量的蒸馏水洗涤,进而在110-130℃下干燥2-4h,制成导电的碳修饰海绵;取含有2mol dm-3的NH4Cl和0.1mol dm-3的NiCl2的混合溶液作为电沉积液,采用10mA电流,沉积4-6h,最终制成产品。本发明不但Ni、碳和海绵的储量极其丰富易得,价格低廉;载体碳@Sponge的比表面积大,导电性好;不使用粘结剂和导电剂;而且催化活性高,性能稳定。解决了硼氢化物燃料阳极放电电流小的问题。

    无碳无粘结剂的全金属三维多孔H2O2电氧化催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103346332A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310211094.2

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 本发明提供的是一种无碳无粘结剂的全金属三维多孔H2O2电氧化催化电极的制备方法。将Ni、Co或Cu的金属盐与表面活性剂充分溶解在纯水中,使Ni2+、Co2+或Cu2+在溶液中的浓度为0.05mol·L-1-0.5mol·L-1,表面活性剂在溶液中的浓度为0mol·L-1-2.0mol·L-1;以泡沫镍或不锈钢网为工作电极,铂电极为对电极,银氯化银电极为参比电极组成三电极体系,通过电化学方法将活性组分Ni、Co或Cu沉积在的泡沫镍或不锈钢网基体上形成无碳无粘结剂的全金属三维多孔H2O2电氧化催化电极,电沉积时间为5s至200s。本发明的方法简单,可操作性强,且原料来源广泛,可广泛地应用于直接过氧化氢燃料电池阳极的制备。

    含有变价金属氧化物的熔融碳酸盐电解液及在炭燃料电池中的应用

    公开(公告)号:CN102361092A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110304175.8

    申请日:2011-10-10

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明提供的是一种含有变价金属氧化物的熔融碳酸盐电解液及在炭燃料电池中的应用。由重量比为3-5%的变价金属氧化物粉末与97-95%的Li2CO3和K2CO3电解液的混合物构成的细小颗粒作为熔融碳酸盐电解液体系,石墨棒作为炭阳极,以33%O2,67%CO2/Au作为参比电极,钢制圆桶作为对电极组成三电极体系。本发明以变价金属氧化物为催化剂提高了炭在熔融碳酸盐中的电氧化性能,克服了在炭阳极中直接加入变价金属氧化物后脱落失去催化活性、电解液电阻大等缺点,提高了炭阳极的初始极化电势和相同电势下的电流密度,减小了电解液的电阻。

    一种提高熔融碳酸盐燃料电池炭阳极性能的方法

    公开(公告)号:CN100508258C

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200710072466.2

    申请日:2007-07-06

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明公开了一种提高熔融碳酸盐燃料电池炭阳极性能的方法。它是用“炭粉-导电粉-金属板”构成熔融碳酸盐燃料电池阳极的基础上,在炭粉中混合导电粉,炭粉与导电粉的体积比为3∶1,炭粉与导电粉的颗粒为100~200目。导电粉一方面可起到增大炭与集流体的接触面积,增大单位体积有效的电极反应面积的作用;另一方面能降低电极内阻,对远离金属板的区域的电流起到很好的作用;因而能显著提高以炭粉为燃料的熔融碳酸盐燃料电池的性能。

    一种提高直接炭燃料电池炭活性的方法

    公开(公告)号:CN101237047A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810063949.0

    申请日:2008-01-30

    Abstract: 本发明提供的是一种提高直接炭燃料电池炭活性的方法。按照酸与炭的比例为2∶1将二者混合,酸的浓度为1~5M,浸泡时间1小时。本发明的优点在于采用酸处理MCDCFC的阳极炭,酸处理首先能清除(至少部分地)活性炭的杂质,减少炭中的灰分,进而增大炭的比表面积和总的孔体积;第二可以使炭的表面暴露出更多的不饱和碳原子、缺陷、位错和断层,这些位置有很多的未成对电子,有很强的吸附作用;第三酸处理可能分解炭表面的碱性和中性基团,产生更多的酸性基团,而酸性基团将有利于吸引溶液中的阴离子,可以降低炭的疏水性。因而能显著提高以炭粉为燃料的MCDCFC的性能。

    固体炭阳极熔融碳酸盐燃料电池

    公开(公告)号:CN101090159A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710072467.7

    申请日:2007-07-06

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明提供一种固体炭阳极熔融碳酸盐燃料电池,它是一种以Ni1-xLixO为阴极、Li2CO3+K2CO3为电解质、γLiAlO2为电解质载体隔膜,以固体炭作为阳极制备的熔融碳酸盐燃料电池,其中Li2CO3∶K2CO3摩尔比为56%-68%∶44-32%。本发明采用熔融碳酸盐燃料电池的阴极、电解质、隔膜和金属极板等结构,以固体炭取代氢气、煤气和天然气等做为阳极和燃料,构成熔融碳酸盐燃料电池。以固体炭直接为阳极的熔融碳酸盐燃料电池其电效率高,实际效率可达~80%,无需对煤等固体炭进行重整气化;可有效的避免阴极NiO溶解导致两极短路的问题;炭来源丰富,价格低廉;炭的化学性质稳定,没有爆炸的危险。

    一种提高熔融碳酸盐燃料电池炭阳极性能的方法

    公开(公告)号:CN101090156A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710072466.2

    申请日:2007-07-06

    CPC classification number: Y02E60/526

    Abstract: 本发明公开了一种提高熔融碳酸盐燃料电池炭阳极性能的方法。它是用“炭粉-导电粉-金属板”构成熔融碳酸盐燃料电池阳极的基础上,在炭粉中混合导电粉,炭粉与导电粉的体积比为3∶1,炭粉与导电粉的颗粒为100~200目。导电粉一方面可起到增大炭与集流体的接触面积,增大单位体积有效的电极反应面积的作用;另一方面能降低电极内阻,对远离金属板的区域的电流起到很好的作用;因而能显著提高以炭粉为燃料的熔融碳酸盐燃料电池的性能。

    新型水系铵离子电池负极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116515108A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310346028.X

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种新型水系铵离子电池负极材料的制备方法及应用,按以下步骤实现:将有机物1,4,5,8‑萘四甲酸酐与1.5‑萘二胺混合,溶剂为N甲基吡咯烷酮;将混合物在200℃下溶剂热反应12h;冷却至室温后将得到的溶液洗涤、抽滤、120℃下干燥12h后得到粉末;将步骤1.3中的粉末物质放置管式炉中在300℃氩气氛围下煅烧8h得到电池负极材料:1,4,5,8‑萘四甲酸酐聚合物。本发明可以有效避免有机电池存在的易燃、易爆和污染环境等大部分问题,在解决环保问题的同时又降低了生产成本,更在使用和生产过程中的安全系数大大的提高。

    新型水系镁-钠混离子电池负极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114927686A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210594235.2

    申请日:2022-05-27

    Inventor: 曹殿学 张胜男

    Abstract: 本发明提供了一种新型水系镁‑钠混离子电池负极材料的制备方法及应用,按以下步骤实现:将有机物1,4,5,8‑萘四甲酸酐与2,6‑氨基蒽醌混合,溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺;将混合物在210℃下溶剂热反应10h;冷却至室温后将得到的溶液洗涤、抽滤、120℃下干燥12h后得到粉末;将步骤1.3中的粉末物质放置管式炉中在300℃氩气氛围下煅烧8h得到电池负极材料:1,4,5,8‑萘四甲酸酐聚合物。本发明可以有效避免有机电池存在的易燃、易爆和污染环境等大部分问题,在解决环保问题的同时又降低了生产成本,更在使用和生产过程中的安全系数大大的提高。

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