废锂电池正极材料回收方法及电池

    公开(公告)号:CN118610631A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410840700.5

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种废锂电池正极材料回收方法及电池,其中回收方法包括如下步骤:S1.将废弃隔膜进行剥离处理,获得羟基氧化铝;S2.将废弃锂离子电池放电处理,用有机溶剂浸泡实现正极活性材料和集流体的分离;S3.将S2中分离后的正极活性材料进行焙烧除杂;S4.按照目标正极材料所含元素比例,将所需量的锂源、S1中的羟基氧化铝与S3中的除杂后的正极活性材料混合,将得到的混合物进行焙烧,得到修复的正极材料。本发明得到的正极材料在高压条件下的稳定性较高,得到的钴酸锂电池在高压下的性能提高。

    一种再生锂离子电池电极材料的装置及方法

    公开(公告)号:CN113258159A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110489715.8

    申请日:2021-05-06

    Inventor: 曹殿学 董澍

    Abstract: 本发明提供一种再生锂离子电池电极材料装置及方法,利用电容器瞬间放电的特性使其在常压空气氛围下,秒级时间内产生大量焦耳热将电极间的废旧电极材料杂质去除;将废旧电极材料装入反应装置后抽真空;选定电容器后利用直流稳压电源给电容器充电;充电至预定电压后放电。本发明所设计的装置简单、安全、消耗能源少,所再生的废旧电极材料步骤简易,一步便可完成电极材料的再生,电化学性能优异。

    一种还原氧化石墨烯的装置及方法

    公开(公告)号:CN113003567A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110489675.7

    申请日:2021-05-06

    Inventor: 曹殿学 董澍

    Abstract: 本发明提供一种还原氧化石墨烯的装置及方法,利用电容器瞬间放电的特性使其在常压空气氛围下,秒级时间内产生大量焦耳热将电极间的氧化石墨烯还原;将氧化石墨烯粉末装入反应装置后;选定电容器后利用直流稳压电源给电容器充电;充电至预定电压后放电。本发明所设计的装置简单、安全、消耗能源少,所制备的还原氧化石墨烯步骤简易,一步便可完成氧化石墨烯的还原。

    用于锌金属电池/电容器的锡-锌负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112736238A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110028807.6

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明提供一种用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料及其制备方法,一种用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料,由以下步骤制备而成:步骤1:将普通锌片打磨,使之失去钝化层;步骤:2:制备锡盐溶液;取1mol锡盐溶于去离子水中,定容前用浓盐酸滴加至溶液刚好澄清透明后定容到1000mL;步骤:3:将锌片浸泡在上诉均一溶液中,常温常压下浸泡30s;待反应结束后,即得到用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料。所制备锡‑锌金属负极的过程无毒无害,所制备的锡‑锌金属负极,工艺简单,一步便可完成抑制副反应和析氢反应的锌金属负极。

    作为水系镁离子电池负极材料的有机聚合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110746603A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911020134.9

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明提供一种作为水系镁离子电池负极材料的有机聚合物的制备方法及应用,将有机物3,4,9,10-苝四甲酸二酐与乙二胺按照1:0.5混合得到混合物,溶剂为N-甲基吡咯烷酮;将混合物冷凝回流;冷却至室温后将得到的溶液洗涤,抽虑;将步骤三得到的产物干燥后即得到深红色阳极材料,即一种作为水系镁离子电池负极材料的有机聚合物,本发明相对于传统的铅酸、镍氢电池,水系电解液的离子电导率要远远高于有机电解液,电解液的阻抗更小,从而有利于进行大倍率充放电,进而提高电化学稳定性,制备工艺简单易重复,成本低廉,便于工业生产,具有一定的经济效益。

    催化过氧化氢电还原的三维Pd-Ni纳米线阵列催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106549168B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610911506.7

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 本发明提供的是一种催化过氧化氢电还原的三维Pd‑Ni纳米线阵列催化剂的制备方法。将液态的低熔点铋基合金刷涂在径迹刻蚀的聚碳酸酯膜模板表面组成一个复合电极;以复合电极为工作电极、电解镍片为辅助电极、饱和Ag/AgCl电极为参比电极,在电解液中进行电化学沉积,沉积时间为4小时;电沉积过程结束后,用二氯甲烷溶解模板并用乙醇冲洗,得到三维Ni纳米线阵列电极;利用化学原位生长法将制得的Ni纳米线阵列电极放入PdCl2溶液中置换,得到三维Pd‑Ni纳米线阵列电极。本发明大大降低了催化剂的制造成本。无需粘结剂和导电剂,提高了催化剂的利用率,同时具有高的催化活性,解决了过氧化氢基燃料电池阴极活性差的问题。

    催化H<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>2</base:Sub>电氧化的碳修饰泡沫碳负载Ni催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106910898A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710088326.8

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明提供的是一种催化H2O2电氧化的碳修饰泡沫碳负载Ni催化剂的制备方法。将草酸加入到糠醇溶液中,将聚氨酯泡沫浸渍到上述溶液中得到聚氨酯泡沫复合物;固化后的泡沫复合物在600‑900℃煅烧;用丙酮和超纯水清洗干燥;碳源溶于乙醇溶液中,然后将处理好的泡沫碳浸入,取出后干燥制得碳修饰泡沫碳电极;电沉积Ni,得到碳修饰泡沫碳负载Ni催化电极。此催化电极拥有独特的三维立体网状结构,使Ni催化剂拥有更大的比表面积和更多的电化学活性中心位,从而提高了电极的催化活性,且原材料储量丰富易得,价格低廉,解决了直接过氧化氢燃料电池阳极成本高,燃料利用率低和催化活性差的问题。

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