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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:CN114540863A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210041737.2
申请日:2022-01-14
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: C25B11/054 , C25B11/081 , C25B11/031 , C25B11/055 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种钌负载掺氮多孔碳析氢电催化剂的制备方法,取可溶性淀粉、柠檬酸三铵和碳酸氢钠混合并充分搅拌,在氮气气氛下,700℃~900℃高温炭化,产物加入去离子搅拌,过滤并水洗滤渣至pH=6~8,干燥,得到NHPC;NHPC和RuCl3·3H2O溶于去离子水超声分散,将NaBH4溶液缓慢的滴加到超声氛围中的混合液中,洗涤反应物料,干燥后得到最终产物。优点是:工艺简单,制备的催化剂孔径由几纳米到几百纳米不等,且呈现随机无序状态分布,丰富的孔道结构不仅有利于反应中气体和反应物的快速扩散,还有利于电解液对催化剂的浸润,缩短电子和电荷的输运距离,提高反应速率和催化稳定性。
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公开(公告)号:CN114540863B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202210041737.2
申请日:2022-01-14
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: C25B11/054 , C25B11/081 , C25B11/031 , C25B11/055 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
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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:CN116199207B
公开(公告)日:2024-09-13
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:CN118164544A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410408486.6
申请日:2024-04-07
Applicant: 晖阳(贵州)新能源材料有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: C01G49/06 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本f发明涉及一种3D‑Fe2O3锂离子电池负极材料的制备方法,将铁盐溶解在乙二醇中,常温下进行磁力搅拌至无固体物,随后加入改性剂,再在常温下充分搅拌后,置于高压反应釜内,在鼓风干燥箱中恒温处理;冷却后的溶液抽滤处理,抽滤过程中多次加入去离子水和无水乙醇,得到黑色固体,在干燥箱内干燥。本发明不引入其他材料,简化了实验流程,可以除去高温炭化流程,减少投入成本;加入3‑氨丙基三甲氧基硅烷或3‑氨丙基三乙氧基硅烷,可以有效控制3D‑Fe2O3晶粒的生长方向,利于其晶核向3D结构转变,此结构可以有效避免Fe2O3单纯作为锂离子电池负极材料时存在的体积膨胀问题,提高循环性能。
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公开(公告)号:CN117720134A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311834467.1
申请日:2023-12-28
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C01G51/00 , H01M4/505 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及Fe、Co共掺杂钾离子电池锰基层状氧化物正极材料的制备方法,制备A溶液:将可溶性锰盐、可溶性钴盐、可溶性铁盐通过剧烈搅拌溶解在去离子水和乙醇混合溶液中;制备B溶液:将溶剂溶解在去离子水和乙醇混合溶液中;将B溶液滴定到A溶液中,搅拌后冷却;将得到的沉淀干燥,并研磨成粉,煅烧得到前驱体;前驱体与钾盐研磨成粉,煅烧,冷却。优点是:摒弃了传统的固相合成方法,采用共沉淀法,实现金属盐的纳米级分散,获得粒径均一的Fe、Co、Mn混合氧化物前驱体,最终获得应用在钾离子电池的正极材料。
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公开(公告)号:CN117019173A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310739837.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 辽宁绿践行环保科技有限公司 , 辽宁科技大学
Abstract: 本发明涉及表面负载Bi2S3的煤沥青基球形活性炭复合材料的制备方法,包括:1)制备纳米管Bi2S3:将Bi(NO)3·5H2O与无水乙醇进行混合;Na2S·9H2O溶解于去离子水;CO(NH2)2溶解于去离子水;三种溶液混合,高压釜中加热,再干燥,在室温洗涤;2)煤沥青基球形活性炭表面酸化:混合酸与煤沥青基球形活性炭混合,加去离子水,并抽滤,真空干燥;3)表面修饰后的Bi2S3纳米管、去离子水、酸化后的球形活性炭混合,抽滤、干燥得到成品。优点是:炭球表面的Bi2S3负载层均匀,该复合活性炭球具有有效的杀菌性能,可以有效地吸附水中的悬浮物和污染物,并在太阳光下杀死水中的细菌。
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公开(公告)号:CN116947108A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310879582.4
申请日:2023-07-18
Applicant: 辽宁科技大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485
Abstract: 本发明涉及一种Sb掺杂Na0.67Mn0.5Fe0.4Mg0.05Sb0.05O2正极材料的制备方法,制备前驱体:将碳酸钠、氧化锰、氧化铁、氧化镁、三氧化二锑放入玛瑙研钵中,研磨;将前驱体放置管式炉中,在空气气氛下800~900℃煅烧12~16h,冷却至室温。优点是:节省了制备时间和人力成本。通过掺杂Sb,增大了正极材料的层间距,同时稳定了整体的层状结构,显著提升了电化学性能。
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公开(公告)号:CN116712999A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310592330.3
申请日:2023-05-24
Applicant: 辽宁绿践行环保科技有限公司 , 辽宁科技大学
IPC: B01J23/745 , B01J35/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , A01N25/08 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F1/30 , C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种TiO2/α‑Fe2O3/PSAC异质结杀菌复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)阳离子表面活性剂、钛酸四丁酯、铁的化合物,依次加入到乙醇中搅拌,再放入高压反应釜中,在140~200℃保持6~12h;自然冷却后进行离心处理,分别用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥,得到TiO2/α‑Fe2O3异质结复合材料;2)取PSAC置于去离子水中,加入TiO2/α‑Fe2O3异质结复合材料,加热搅拌,继续加入PAM,放入管式炉中,在氮气气氛下400~600℃,保持1~3h,冷却至室温后得到TiO2/α‑Fe2O3/PSAC复合材料。优点是:能在太阳光激发下具有较高的杀菌效率。
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