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公开(公告)号:CN119710303A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411926802.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种从含钒酸浸液中回收制备二氧化钒的方法,以含钒酸浸液为研究对象,采用皂化P204微乳液体系对钒进行萃取分离,并通过探究浸出液pH值、NaOH添加量、P204浓度、萃取相比和萃取时间等参数对钒萃取率的影响,确定最佳的萃取工艺条件;萃取之后,用去离子水进行洗涤除杂;之后通过探究反萃剂浓度、反萃相比、反萃时间等参数对钒反萃率的影响,确定最佳的钒反萃工艺条件;最后,采用H2SO3溶液将高价钒还原,制得水合二氧化钒后过滤、洗涤、干燥制得二氧化钒,从而实现了对钒的高效富集并制得了二氧化钒。
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公开(公告)号:CN116282156B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202310393945.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/485 , C01G31/00 , H01M4/62 , H01M10/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种镁离子预插层水合氧化钒正极材料、制备方法和应用,所述正极材料为MgxV10O24·nH2O,其中,x为嵌入该正极材料中镁离子的摩尔数,x和n均为有理数,且x和n均大于0。本发明采用简单的高温沉淀法,可一步合成尺寸和形貌均一的Mg2+预插层水合氧化钒纳米花镁离子电池正极材料,解决了现有储镁技术上存在的扩散动力学缓慢的难题的同时,还解决了插入扩散型镁离子电池循环稳定性差的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN116282156A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310393945.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/36 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种镁离子预插层水合氧化钒正极材料、制备方法和应用,所述正极材料为MgxV10O24·nH2O,其中,x为嵌入该正极材料中镁离子的摩尔数,x和n均为有理数,且x和n均大于0。本发明采用简单的高温沉淀法,可一步合成尺寸和形貌均一的Mg2+预插层水合氧化钒纳米花镁离子电池正极材料,解决了现有储镁技术上存在的扩散动力学缓慢的难题的同时,还解决了插入扩散型镁离子电池循环稳定性差的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN116282155A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310393940.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种镁钒氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料为MgxV2O5·nH2O,其中,x和n均为有理数,且x>0,n>0。本发明所述正极材料,不仅可以提高电极材料的导电率,还可以增强电极材料结构稳定性,在用于镁离子电池时可表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119753371A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510042665.7
申请日:2025-01-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种钒渣化学刻蚀提钒方法,包括化学刻蚀步骤:将钒渣破碎并研磨,加入刻蚀剂与之混合反应,反应完毕后抽滤分离固液,固体经烘干得到高品位的钒精渣;其中,所述刻蚀剂为盐酸,摩尔浓度为0.5~2.5 mol/L,刻蚀反应温度为10~50℃,刻蚀剂与钒渣液固比为8:1~20:1(ml/g)混合,再进行固液分离,得到钒精渣。本发明创造性地采用稀盐酸在室温条件下进行化学刻蚀,将包裹钒尖晶石的硅、钙、磷、少量铁都溶出,使这些对提钒产生负面影响的元素与钒尖晶石固相分离,同时无须加热,所用盐酸量较少;并且,后续焙烧时,经化学刻蚀的钒渣仅需更少的焙烧剂、1/2甚至更少的焙烧时间就能实现钒的高效提取。
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公开(公告)号:CN116282155B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310393940.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , C01G31/00
Abstract: 本发明公开了一种镁钒氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料为MgxV2O5·nH2O,其中,x和n均为有理数,且x>0,n>0。本发明所述正极材料,不仅可以提高电极材料的导电率,还可以增强电极材料结构稳定性,在用于镁离子电池时可表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
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