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公开(公告)号:CN116969508A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310981417.X
申请日:2023-08-04
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01G31/00
Abstract: 本发明公开了一种硫酸氧钒及其制备方法,制备方法包括:将羟胺类化合物加入含钒溶液中,反应;向所得的溶液中加入酸,反应,得到四价钒离子溶液;向四价钒离子溶液中加入碱溶液,反应,过滤,得到沉淀;采用硫酸将沉淀溶解,得到溶液,将溶液蒸发结晶,得到硫酸氧钒。本发明的方法采用羟胺类化合物作为调节剂,加酸调节pH值,将溶液中任意价态的钒离子统一调节为四价钒离子,适用于含任意价态钒离子的溶液,特别是钒离子价态组成未知的含钒溶液或者可能含多种不同价态钒离子的溶液,且无须预先检测和定量分析溶液中钒离子的价态和价态组成。通过加碱沉淀再溶的方式可以有效地分离杂质。通过分段蒸发结晶可得到片状硫酸氧钒晶体。
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公开(公告)号:CN113697839B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111062477.9
申请日:2021-09-10
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01F17/10 , C01F17/241 , B01J23/10 , B01J35/10 , H01M8/1246 , H01M8/126
Abstract: 本发明涉及金属氧化物技术领域,更具体涉及双金属氧化的制备方法、双金属氧化物及应用。双金属氧化物的制备方法包括如下步骤:a、配制钐、铈金属元素摩尔比为(0.9‑1.1):4的双金属溶液;b、在搅拌条件下,向所述双金属溶液中加入氨水,产生共沉淀物并分离;c、对所述共沉淀物依次进行干燥、预煅烧、煅烧和冷却处理,其中,所述煅烧温度550‑650℃。本发明通过优化由沉淀物转化为金属氧化物的处理过程,避免材料在煅烧过程中发生团聚,减少晶粒结晶核从而降低金属氧化物晶粒粒径,解决金属氧化物晶粒粗化的现象,提升比表面积。
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公开(公告)号:CN116750742A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310747551.3
申请日:2023-06-25
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁钠材料的制备方法及其磷酸铁钠材料,方法包括1)将二/三价铁源溶于去离子水中,配成溶液A。2)碱性物质溶于去离子水,配置成溶液B,将溶液B滴加入溶液A,搅拌至溶液pH=4~8,离心过滤所得浆料;3)将氯化物和或氟化物、与磷酸盐,溶于去离子水,配置成溶液C,将步骤2)所得浆料分散于溶液C中,搅拌0.5~24h,过滤、干燥即可得到目标产物。本发明提出了一种在低温条件下,利用两步粒度控制的方法来进行纳米磷酸铁钠高效制备的新方法。本发明利用沉淀反应的快速成核以及阴离子交换的原位转化作用,实现磷酸铁钠产物的室温、快速、纳米化高效制备。
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公开(公告)号:CN115602859A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211362961.8
申请日:2022-11-02
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司(CN)
Abstract: 本发明公开了一种提升钒液流电池电极寿命的方法,包括以下步骤:(1)将铁盐和锶盐加入溶剂中,之后加入分散剂和络合剂,加热搅拌,得到前驱体溶胶;(2)采用所述前驱体溶胶浸渍钒液流电池电极基体;(3)将所述浸渍后的钒液流电池电极基体进行冷冻干燥,得到钒液流电池电极复合体;(4)将所述钒液流电池电极复合体热处理,得到钒液流电池复合电极。本发明的方法选择锶铁钙钛矿结构金属氧化物作为电极表面负载材料,避免电极在使用过程中出现电极材料氧化失活,防止电极材料腐蚀,提高电极材料抗氧化性能和电催化性能,极大的提高钒液流电池电堆电极的运行效能以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN114772588A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210246399.6
申请日:2022-03-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01B32/194 , C01B32/168 , D21H27/00 , D06M11/38 , D06M11/56 , H01G11/34 , H01M4/96
Abstract: 本发明公开了一种改性活化碳材料的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:1)将碱性物质溶于去离子水中,得到碱溶液;2)将氧化性物质于常温下溶解在碱溶液中,得到碱性化学氧化刻蚀液;3)将碳材料于20~80℃下浸泡到碱性化学氧化刻蚀液中1~24h,进行改性活化处理;4)用去离子水冲洗改性活化处理后的碳材料,烘干后得到改性活化碳材料。采用本发明方法改性活化的碳材料,具有较高的比表面积和良好的亲水性能,且表现出良好的电化学性能,可应用于碱金属二次电池、超级电容器、液流电池等储能器件的电极材料;此外,本发明方法操作简单、反应条件温和、能耗低。
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公开(公告)号:CN114534762A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210168858.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种V2O5/C3N4复合光催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:a、将失效钒电池电解液进行过滤、稀释处理;b、向稀释后的电解液中加入活性炭,并进行振荡处理,吸附、过滤、干燥后,得到含钒活性炭;c、向含钒活性炭中加入三聚氰胺,研磨混合后经一步煅烧,得到V2O5/C3N4复合光催化剂。采用本发明方法制备的V2O5/C3N4复合光催化剂展现出优异的光催化降解活性;且该方法仅需一步煅烧即可合成产物,操作简单,适于工业化生产;此外,本发明以失效钒电池电解液作为钒源,实现了废旧电解液的回收再利用,节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN115418653B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211113675.8
申请日:2022-09-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用耦合反应电解制备钒电池电解液的方法,包括:步骤1:持续搅拌条件下,称取高价钒硫酸溶液配置成钒离子浓度为1~5mol/L的A溶液;步骤2:配置与A溶液相同浓度的硫酸溶液,依据耦合反应的类型,加入相应的反应底物,配置成B溶液;步骤3:将所制备的A溶液作为阴极电解液、B溶液作为阳极电解液,Nafion膜作为质子交换膜,惰性电极材料下进行电解制备。利用尿素氧化、甲醇/乙醇氧化、羟胺氧化等反应电极电势低、反应能垒较低的半反应,替换传统电解法制备钒电解液过程中的酸性OER半反应,从而降低电解全反应过程中所需要的电压值,降低电解过程能垒,达到节省成本的目的。
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公开(公告)号:CN117239167A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311323817.8
申请日:2023-10-13
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: H01M8/0202 , H01M8/00
Abstract: 本发明涉及一种高寿命钒流电池双极板的制备方法,具体步骤为:合成钙钛矿结构金属氧化物前驱体材料;将前驱体材料与石墨材料复合成形,得到金属氧化物石墨基复合料;对金属氧化物石墨基复合料进行流延前预处理,得到混合均匀的均相固液比的预制料;将得到的预制料进行流延成型操作将流延成型得到的流延片进行烧结成型操作,得到复合双极板;本发明所述钙钛矿结构金属氧化物石墨基材料在复合工艺下形成更好抗酸蚀、抗氧腐蚀、抗高压电化学腐蚀性能的金属氧化物/石墨复合材料,基于此复合材料的钒液流电池用双极板具有良好的抗氧腐蚀、抗酸腐蚀、良好的导电导热性和良好的机械性能,从而大大提升钒液流电池双极板的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117105265A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310981413.1
申请日:2023-08-04
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01G31/00
Abstract: 本发明公开了一种调节溶液中钒离子价态的方法,包括以下步骤:(1)将羟胺类化合物加入含钒溶液中,反应;(2)向所述步骤(1)中所得的溶液中加入酸,反应,得到四价钒离子溶液。本发明的方法采用羟胺类化合物作为调节剂,通过加入酸来调节溶液pH值,将含有任意钒离子价态的溶液统一调节为四价钒溶液,能够适用于含任意价态钒离子的溶液,特别是钒离子价态组成未知的含钒溶液或者可能含多种不同价态钒离子的溶液,且无须预先检测和定量分析溶液中钒离子的价态和价态组成,将溶液中任意价态的钒离子统一调节为四价,最终溶液中钒离子的存在形式只有四价。
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公开(公告)号:CN114534762B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210168858.3
申请日:2022-02-23
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种V2O5/C3N4复合光催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:a、将失效钒电池电解液进行过滤、稀释处理;b、向稀释后的电解液中加入活性炭,并进行振荡处理,吸附、过滤、干燥后,得到含钒活性炭;c、向含钒活性炭中加入三聚氰胺,研磨混合后经一步煅烧,得到V2O5/C3N4复合光催化剂。采用本发明方法制备的V2O5/C3N4复合光催化剂展现出优异的光催化降解活性;且该方法仅需一步煅烧即可合成产物,操作简单,适于工业化生产;此外,本发明以失效钒电池电解液作为钒源,实现了废旧电解液的回收再利用,节约了生产成本。
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