一种纳米材料修饰的氟化碳电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110783522A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911129524.X

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料修饰的氟化碳电极材料的制备方法,将介质和氟化碳混合,加入镍铁合金混合,再加入纳米材料反应后,经晾干、真空干燥、研磨后,在氩气气氛下煅烧,冷却至室温,再经研磨、过100~200目筛后,制得所述纳米材料修饰的氟化碳电极材料;所述纳米材料和氟化碳按照质量比=(0.5~5):100组成,本申请采用纳米材料对氟化碳材料进行修饰改性,纳米材料均匀地分布在氟化碳材料表面,增加了氟化碳材料的导电性,有效改善了氟化碳材料的电压滞后以及低温性能的问题,提高了锂氟化碳电池的倍率性能。

    一种Ag@C修饰的氟化碳电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109659515A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811406243.X

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种Ag@C修饰的氟化碳电极材料的制备方法,包括以下步骤:将Ag化合物和溶剂混合,再依次加入氟化碳、质量分数为15~25%的NaOH或KOH水溶液,升温后加入还原剂反应,经抽滤、洗涤、干燥、研磨、过100~200目筛后,制得所述Ag@C修饰的氟化碳电极材料,在采用化学还原法将Ag化合物还原成Ag的同时,部分氟化碳材料被还原成C,本申请采用Ag@C对氟化碳材料进行修饰改性,Ag@C均匀的包覆在氟化碳材料表面,增加了氟化碳材料的导电性,有效改善了氟化碳材料的电压滞后以及低温性能的问题,提高了锂氟化碳电池的倍率性能。

    一种液位自动控制的燃料电池气水分离装置及其排水方法

    公开(公告)号:CN118412491A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410690532.6

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本方案公开了氢燃料电池排水技术领域的一种液位自动控制的燃料电池气水分离装置,包括气水分离器和水箱,水箱的容积小于气水分离器的容积,水箱内设有液位开关,水箱和气水分离器之间连通有上连通管,水箱的底部连通有两个出水方向不同的单向阀,排水口处设有电磁阀,气水分离器的底部与两个所述单向阀之间连通有同一根下连通管,电磁阀与液位开关之间通过直流电源电性连接。两个单向阀导通方向分别为向上和向下,单向阀存在导通压降,当气水分离器液面和水箱液面的高度差足够大(达到ΔH),产生的压差大于单向阀导通压降时,单向阀开启,利用这一特性实现气水分离器液位高度在设定值附近的自动控制,降低电磁阀开关动作频率。

    一种V2O5@C修饰的氟化碳正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109873137A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910103600.3

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种V2O5@C修饰的氟化碳正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将NH4VO3加入到去离子水,搅匀得混合液1;(2)将氟化碳加入无水乙醇和超纯水的混合溶液,搅匀得混合液2;(3)将混合液1和混合液2混匀,经高能球磨形成混合浆料;(4)将混合浆料经干燥、过筛处理,得混合粉末;(5)将混合粉末置于空气气氛炉中煅烧,取出经冷却、研磨、过100~200目筛后,制得V2O5@C修饰的氟化碳正极材料。本申请V2O5@C修饰的氟化碳正极材料能够有效改善氟化碳电池放电初期的电压滞后问题,大幅度提高锂氟化碳电池的倍率性能、平台电压和降低锂氟化碳电池放电过程中的温升,且制备方法简单、成本低。

    一种多孔锂空气电池中空气电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109167073A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811101408.2

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本申请公开了电池能源制备技术领域的一种多孔锂空气电池中空气电极的制备方法,包括以下步骤:步骤一、使用丙酮、乙醇和去离子水对多孔金属材料进行清洗,清洗完成后,将多孔金属材料置于温度为60~90℃下进行干燥得到基底材料;步骤二、通过磁力搅拌混合均匀,得到导电聚合物前躯体溶液;步骤三、将步骤一中的基底材料放入导电聚合物前躯体溶液中;步骤四、得到过渡金属氧化物纳米催化剂前躯体溶液;步骤五、将复合多孔空气电极载体材料放入过渡金属氧化物纳米催化剂前躯体溶液中浸泡10~30min,在温度为60~90℃的条件下干燥后得到多孔锂空气电池空气电极。采用本方案制得的锂空气电池空气电极能有效提高锂空气电池的放电产物的转化分解效率。

    一种硫碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106159267A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610816722.3

    申请日:2016-09-12

    CPC classification number: H01M4/583 H01M4/139 H01M4/362 H01M10/052

    Abstract: 本发明公开了一种硫碳复合材料的制备方法,制备的硫碳复合材料由单质硫和导电碳材料组成。本发明中需要按一定质量比称取单质硫和导电碳材料,研磨混合,过筛,置于密封罐进行密封并抽去空气,向密封罐中通入惰性气体,然后将密封罐置于炉体中加热至130℃~160℃下保持5h~6h,之后继续加热至310℃~350℃下保持2h~3h,然后自然冷却,研磨过筛,即制备得到所需硫含量的硫碳复合材料。本发明方法制备的硫碳复合材料具有电化学活性高,比容量大的优点,以该硫碳复合材料为正极的锂硫电池循环性能好,且该发明方法操作方便、简单易行,具有广阔的应用前景。

    一种溶胶凝胶法制备的高电导固体电解质

    公开(公告)号:CN110885246A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911166528.5

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明涉及固体电解质技术领域,具体涉及一种溶胶凝胶法制备的高电导固体电解质,以硝酸锂、氧化锗、正硅酸乙酯中任意一种或多种组合物为掺杂剂,以磷酸钛铝锂为主料,采用溶胶-凝胶法将掺杂剂嵌入磷酸钛铝锂骨架中,形成NASICON结构,本发明的固体电解质晶界阻抗小,离子电导率高,对热处理温度敏感度低,且适用于工业化生产,集成了传统溶胶凝胶合成温度低、能耗少、产物纯度高、颗粒粒径小、致密度高的特点,采用柠檬酸以及乙二醇为助剂,又防止了环境污染,并且合理控制温度以及搅拌速率,降低了成本。

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