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公开(公告)号:CN112490436B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011396793.5
申请日:2020-12-02
Applicant: 湖北文理学院
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池正极材料镍掺杂尖晶石锰酸锂的制备方法,涉及锂离子二次电池正极材料技术领域,包括以下步骤:S10、将锰粉和镍粉以17:3的摩尔比混合均匀,形成混合物,在保护气氛围中加热使混合物熔化,冷却,得固溶合金;S20、将固溶合金粉碎后,与含锂化合物混合,之后加热反应,冷却后得到中间体;S30、将中间体粉碎后,升温至700~800℃煅烧35~40h,冷却后得到锂离子电池正极材料镍掺杂尖晶石锰酸锂,锂离子电池正极材料镍掺杂尖晶石锰酸锂的分子式为LiNi0.3Mn1.7O4。该方法工艺简单、成本低,制得的产品具有比容量高、循环性能好的特性。
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公开(公告)号:CN110624551B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910962548.7
申请日:2019-10-10
Applicant: 湖北文理学院
IPC: B01J23/755 , B01J27/128 , B01J27/138 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开一种莲蓬壳基碳负载镍的催化剂的制备方法,包括以下步骤:将莲蓬壳洗涤、干燥、粉粹,过筛,得莲蓬壳粉体;取所述莲蓬壳粉体与醋酸镍溶液混合浸泡,搅拌加热至沸腾,然后真空冷冻干燥,得到负载醋酸镍的莲蓬壳粉体;将所述负载醋酸镍的莲蓬壳粉体、锌粉和氯化锌‑氯化钾混盐混合研磨得混合物,将所述混合物在惰性气体氛围下加热到700℃~800℃,保温2~6h,然后冷却到室温,得到催化剂粗产品;对所述催化剂粗产品依次进行蒸馏水浸泡、酸洗、水洗、干燥,制得莲蓬壳基碳负载镍的催化剂。本发明方法简单,操作方便,并且能够改善制得的莲蓬壳基碳负载镍的催化剂的催化活性,可以使用于对硝基苯酚加氢制备对氨基苯酚反应。
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公开(公告)号:CN110624551A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910962548.7
申请日:2019-10-10
Applicant: 湖北文理学院
IPC: B01J23/755 , B01J27/128 , B01J27/138 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开一种莲蓬壳基碳负载镍的催化剂的制备方法,包括以下步骤:将莲蓬壳洗涤、干燥、粉粹,过筛,得莲蓬壳粉体;取所述莲蓬壳粉体与醋酸镍溶液混合浸泡,搅拌加热至沸腾,然后真空冷冻干燥,得到负载醋酸镍的莲蓬壳粉体;将所述负载醋酸镍的莲蓬壳粉体、锌粉和氯化锌-氯化钾混盐混合研磨得混合物,将所述混合物在惰性气体氛围下加热到700℃~800℃,保温2~6h,然后冷却到室温,得到催化剂粗产品;对所述催化剂粗产品依次进行蒸馏水浸泡、酸洗、水洗、干燥,制得莲蓬壳基碳负载镍的催化剂。本发明方法简单,操作方便,并且能够改善制得的莲蓬壳基碳负载镍的催化剂的催化活性,可以使用于对硝基苯酚加氢制备对氨基苯酚反应。
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公开(公告)号:CN111668032A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010625157.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 湖北文理学院
Abstract: 本发明公开了一种Ni/NiO/C复合材料的制备方法、以及超级电容器,Ni/NiO/C复合材料的制备方法包括以下步骤:将生物质原料制成生物质粉体;将生物质粉体浸入镍离子溶液中,使生物质粉体吸附镍离子,然后将吸附有镍离子的生物质粉体干燥;将干燥后的生物质粉体与无机盐均匀混合,得到混合物;将混合物在N2氛围下加热至T1使混合物中的无机盐熔化,保温1~2h,再加热至500~650℃,保温5~30min,冷却至室温,得到产物A;将产物A用60~100℃水洗,再酸洗、水洗、干燥,得到Ni/NiO/C复合材料。本发明制备得到的Ni/NiO/C复合材料导电性好,将其作为超级电容器的电极材料,缓解了NiO充放电过程中体积变化所带来的稳定性的问题,提升了超级电容器的电化学性能,且循环稳定性较好,循环寿命长。
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公开(公告)号:CN107492648A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710714306.7
申请日:2017-08-18
Applicant: 湖北文理学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种棉花基碳纤维/MnO/C材料、制备方法及应用,涉及锂离子电池领域,该制备方法是将粉碎后的棉花与氯化锌的水溶液进行水热处理,冷却后抽滤;分别用稀酸和纯水清洗抽滤;将烘干后的滤渣与熔盐混合,在惰性气氛下进行热裂解;将热裂解产物清洗、烘干,得到棉花基碳纤维材料;称取棉花基碳纤维加入到高锰酸钾的乙醇溶液中浸泡,滴加吡咯的乙醇溶液,并进行溶剂热反应;将热反应产物清洗、烘干,在惰性保护气氛下煅烧,该制备方法的原材料丰富,成本低廉,易于工业化生产;制得的棉花基碳纤维/MnO/C材料的成本低廉,且具有优良的倍率性能和循环稳定性;该棉花基碳纤维/MnO/C材料可用作锂离子电池负极,可提高锂离子电池的性能。
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公开(公告)号:CN113151936B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110314022.5
申请日:2021-03-24
Applicant: 湖北文理学院
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,涉及一种表面呈均匀球凸的碳纤维及其制备方法,所述表面呈均匀球凸的碳纤维及其制备方法是将含加阻燃剂的纤维素浆粕进行湿法纺丝,然后对纤维素纤维预氧化和碳化处理,最终得到碳纤维。本发明制备的碳纤维,表面不光滑,呈条形沟壑状,且有均匀的纳米级球状凸起,具备较高的比表面积,可用于催化领域、传感领域、储氢材料领域、航空航天等领域。
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公开(公告)号:CN113644282A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110769837.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 湖北文理学院
Abstract: 本发明公开一种碳复合物催化电极的制备方法和铝空气电池装置,包括以下步骤:将莲蓬壳洗涤、干燥、粉粹,过筛,得莲蓬壳粉体;将所述莲蓬壳粉体与高锰酸钾溶液和硫酸亚锰溶液混合,于140~160℃水热反应11~13h,将所得产物离心过滤、干燥,在惰性气体氛围下加热到400‑600℃,保温1‑3h,得到Mn0.98O2/C粉体;将所述Mn0.98O2/C粉体与乙炔黑和聚偏氟乙烯混合,使用无水乙醇做分散剂,研磨得混合物;将所述混合物涂敷在泡沫镍上,然后真空干燥后得到碳复合物催化电极。本发明方法简单,操作方便,且本发明提供的铝空气电池装置,方便了电池的组装和拆卸,且铝电极腐蚀速率较低且电池效率较高。
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公开(公告)号:CN106299336B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201510393225.2
申请日:2015-07-07
Applicant: 湖北文理学院
IPC: H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种中空双锥状微纳结构尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法,由于该材料具备中空双锥状微纳结构,其具有高的放电比容量和优良的高温循环性能,且在经历了长时间的充放循环之后仍能保持较好的结晶度和微观形貌。该制备方法具有原料廉价易得、操作简便易行、绿色经济环保等优点,有利于实现大规模产业化生产。
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公开(公告)号:CN106531476B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201611246093.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 湖北文理学院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明的名称为一种金属氧化物/碳复合材料的制备方法。属于材料科学和电化学科学技术领域。它主要是提供一种金属氧化物和碳材料复合的制备方法。它的主要特征是:①将生物质洗涤、干燥、粉碎后与金属盐溶液混合浸泡,离心真空冷冻干燥;重复2‑5次,直至干燥后的生物质质量增加0.1%‑15%;②在坩埚中放入固体盐,并持续通入惰性气体,加热至450℃至900℃使坩埚中的固体盐融化;③将生物质用泡沫镍包覆,浸没在融化固体盐中,保温0.25h‑2h,冷却至室温,将产物取出洗涤、离心、真空冷冻干燥。本发明技术工艺流程短,设备简单,原料来源广泛,成本低,所制备的金属氧化物/碳材料复合材料中金属氧化物能均匀负载在碳材料上。
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公开(公告)号:CN111558351B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202010585135.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 湖北文理学院
IPC: B01J19/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种通过化学反应控制工作电路定时通断的装置,包括反应器、信号接收组件、液体管道以及控制器,反应器设有进料口和出口,反应器用以供反应原料发生化学反应产生气体;信号接收组件包括光源和光照传感器;液体管道的第一端与反应器的出口连通,第二端位于光源和光照传感器之间,液体管道用以储存有色液体,以在反应器内产生的气体的压力作用下,使有色液体在所述液体管道内移动,以调节光照传感器接收到的照度;控制器用以检测光照传感器接收到的照度,并根据光照传感器接收到的照度的变化控制工作电路通断。本发明通过将化学反应与定时开关控制系统结合起来,降低了定时开关控制系统长期在高湿度环境下使用的安全隐患。
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