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公开(公告)号:CN116791134A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310814648.1
申请日:2023-07-04
Applicant: 辽宁华融富瑞新能源科技股份有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/054 , C25B11/069 , C25B1/04 , C01B32/05
Abstract: 本发明涉及一种Fe3Ni2@NC电催化复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)六水合氯化镍与九水合硝酸铁混合均匀,加入磺化煤沥青,加入去离子水充分溶解,得到A溶液;2)将NaOH溶液逐滴入A溶液中,使溶液PH=8~10,得到C溶液,磁力搅拌;3)将C溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,加热,洗涤多次至滤液的PH呈中性,真空干燥,得前驱体;4)前驱体与尿素研磨后,置于在氮气气氛下700~900℃,得到成品。优点是:使氮元素成功掺杂碳载体且金属阳离子均匀附着在碳载体表面。将Fe3Ni2@NC电催化复合材料应用于碱性条件下电解水催化析氧反应,展现出了较好的OER催化性能以及较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN116815235A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310720480.8
申请日:2023-06-15
Applicant: 辽宁华融富瑞新能源科技股份有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C25B11/091 , B22F1/18 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种Co3Fe7/C电催化复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备A溶液:六水合硝酸钴、九水合硝酸铁混合,加入磺化煤沥青,在去离子水中超声震荡使其充分溶解分散;2)制备B溶液:取2~5mL氨水溶液;3)将B溶液逐滴入A溶液中,得到PH=8~10的C溶液,磁力搅拌;4)将C溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,加热,并保持恒温,洗涤至中性,真空干燥,研磨后,置于管式炉中在氮气气氛下700~900℃,保持恒温2~2.5h。优点是:磺化煤沥青会形成导电性良好的碳网络将纳米Co3Fe7颗粒负载于其表面。将成品应用于电解水催化析氧反应,展现出较好的OER催化性能以及较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN117819611A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311834413.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C01G51/00 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种高熵锰基钾离子电池正极材料的制备方法,将溶剂溶解在去离子水和无水乙醇的混合溶液中搅拌,得到A溶液;将可溶性锰盐、可溶性钴盐、可溶性铁盐、可溶性铜盐、可溶性镁盐溶解在去离子水和无水乙醇的混合溶液搅拌得到B溶液;A溶液滴定至B溶液中,搅拌;干燥,研磨成粉,经煅烧后与钾盐混合,研磨成粉,并煅烧。优点是:本发明采用水相中的共沉淀法,经二次高温烧结得到正极材料。将其应用于钾离子电池的正极材料中,在电流密度为50mA/g时,储钾容量为61.7mAh/g,经过100圈的循环后容量保持率为87.6%,说明该正极材料在电化学储能方面具有可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN116920796A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310899257.4
申请日:2023-07-21
Applicant: 海城利奇碳材有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/30 , C02F1/28 , C02F1/50 , B01J23/18 , B01J21/18 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/06 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01P1/00
Abstract: 本发明涉及一种表面负载Bi2O3的煤沥青基球形活性炭复合材料的制备方法,包括:1)制备Bi2O3:将Bi(NO)3·5H2O、CO(NH2)2、KBr与去离子水混合搅拌,转移至聚四氟乙烯水热釜中,在鼓风干燥箱100~180℃放置;过滤固体残渣洗涤;获得的残渣于热风烘箱中保存,煅烧得到Bi2O3;2)Bi2O3与无水乙醇混合,加入3‑氨丙基三甲氧基硅烷,干燥;3)将煤沥青基球形活性炭表面酸化;4)表面修饰后的Bi2O3与去离子水混合,加入酸化后的煤沥青基球形活性炭,磁力搅拌后真空抽滤,干燥。优点是:使得炭球表面的Bi2O3负载层均匀,该复合材料能有效地吸附水中的悬浮物和污染物。
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公开(公告)号:CN116199207A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310116243.0
申请日:2023-02-15
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池负极的煤沥青基三维分级多孔炭制备方法,以碳酸钠和二氧化硅作为双模板剂,煤沥青作为碳源制备煤沥青基三维分级多孔炭,具体的:1)取3~9g中温煤沥青放入烧杯中在硅油浴条件下加热至170~200℃;加入模板剂,匀速搅拌,冷却至室温,得到黑色固体混合物;放入管式炉中加热,冷却至室温,洗掉模板,洗涤至中性,干燥。优点是:通过微观调控碳材料的表面形貌和孔结构,采用双模板法造孔极大地改善了材料内部的孔道结构,不仅增强了电解液的浸润性,提高了材料的电化学性能,还拓展了煤焦油沥青在清洁能源领域的应用,简化了生产工艺。
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公开(公告)号:CN115636409A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211286348.2
申请日:2022-10-20
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C01B32/198 , C01B32/194 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及有机磷修饰氧化石墨烯表面法制备锂离子碳负极材料方法,包括以下步骤:1)将利用改进Hummers法制备的氧化石墨烯分散于四氢呋喃中,超声振荡,然后加入氯化亚砜,在45~50℃温度下回流1~3h后,快速过滤并用四氢呋喃反复洗涤得固体样品;2)将固体样品重新分散在四氢呋喃中,再加入三乙胺与亚磷酸三乙酯的混合物,在45℃~50℃温度下反应4~6h;过滤并用四氢呋喃洗涤后,干燥,得到磷修饰石墨烯。优点是:通过一步法引入磷原子进行表面改性,使有机磷源牢牢地修饰到氧化石墨烯材料表面,提升该材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113611840B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110887986.9
申请日:2021-09-02
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无定型MnOx/WS‑P锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)水溶性煤沥青和尿素溶于去离子水中,滴加NaOH溶液,得到溶液A;2)向KMnO4溶液中缓慢加入浓硫酸,得到溶液B;3)向溶液B中缓慢加入溶液A,搅拌,转移至反应釜中,150~180℃恒温水热反应;4)分别用去离子水和无水乙醇离心清洗得到黑色沉淀;干燥;最后在氮气气氛下,煅烧,得到最终产物。优点是:采用廉价易得的改性中温煤沥青,简化工艺,可大规模生产。提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114824219A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210484143.9
申请日:2022-05-06
Applicant: 海城申合科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极用锑或碳复合材料的制备方法,包括:1)以氧化石墨烯为碳源,通过沉积法制备氧化锑/氧化石墨烯复合材料:氧化石墨烯分散到乙醇溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵、去离子水,超声混匀;取三氯化锑加入到乙醇溶液中,超声混匀后滴加到氧化石墨烯悬浮液中;离心洗涤;2)锑/氧化石墨烯/葡萄糖复合材料的制备:将得到的复合物分散在去离子水中,超声混匀得到分散液A;将葡萄糖、柠檬酸铵、硫脲溶于去离子水,与分散液A混合,水热,过滤得到黑色产物;在管式炉中加热,得到成品。优点是:有效抑制金属锑单独作为锂离子电池负极电极材料时存在的问题;氧化石墨烯的引入进一步提高了电极导电性。
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公开(公告)号:CN119153772A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411195440.7
申请日:2024-08-29
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01B33/26
Abstract: 本发明涉及一种准固态锂离子电池复合聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:1)取X原料在300~800℃下保温,再分散至盐酸溶液中,将悬浮液用去离子水过滤得到固体颗粒,干燥得到陶瓷填料;2)PVDF和LiTFSI混合,加入到DMF溶剂中搅拌得A溶液;3)取陶瓷填料,加入到DMF溶剂中超声,得B悬浮液;4)将B悬浮液缓慢倒入A溶液中搅拌均匀;再浇铸在聚四氟乙烯模具中,并真空干燥,揭下形成的薄膜。优点是:X原料经过简单的退火处理之后制得有助于碳中和的陶瓷填料,其陶瓷填料可以降低PVDF在常温下的结晶度,提高离子电导率。将该膜应用在锂金属准固态电池中获得较好的容量保持率。
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公开(公告)号:CN118880378A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411055043.X
申请日:2024-08-02
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C25B11/077 , C25B11/065 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米CoMoO4/EG催化剂的制备方法,制备改性膨胀石墨:取膨胀石墨与混合酸溶液在室温下搅拌;再用水彻底洗涤,直到溶液变成中性,并干燥;将Na2MoO4·2H2O、1M HNO3和水超声后,加入酸化后膨胀石墨,室温搅拌得到溶液A;将Co(NO3)2·6H2O和水超声得到溶液B;将溶液B缓慢滴入溶液A中,用氨水调节pH至7~9,再进行搅拌,水热反应12~16h后,水/乙醇洗涤,烘干。优点是:膨胀石墨为碳载体,采用简单的水热方法制备了碳材料负载过渡金属氧化物的复合材料,有助于充分暴露活性物质纳米CoMoO4的活性位点,具有优异的HER活性以及良好的稳定性。
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