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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:CN115432686B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211113663.5
申请日:2022-09-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: H01M4/58 , C01B25/45 , H01M10/05 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明一种磷酸钒铁钠材料及其制备方法和应用,其化学式为Na2FeVO(PO4)2F,其微观形貌为纳米颗粒状。利用引入铁元素来实现磷酸钒铁钠材料的高效纳米化制备,通过利用廉价的铁元素来部分替换价格昂贵的钒元素,降低制备成本,通过利用阴离子交换技术与铁元素的还原特性及共沉淀效应,控制磷酸钒钠类材料的快速成核和限制性生长,进而达到磷酸钒铁钠产物的粒径分布的有效调控,实现纳米化制备。本专利方法具有操作简单、效率高、易工业化放大等优点,有利于促进磷酸钒钠类材料在电化学储能领域上的研究和推广应用。
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公开(公告)号:CN117393754A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311320043.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: H01M4/60 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M4/1397 , H01M10/054 , C09J11/08
Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料补钠与粘合添加剂,所述正极材料补钠与粘合的添加剂包括海藻酸钠和海藻酸钠衍生物钠盐,海藻酸钠衍生物钠盐包括藻酸酯钠和藻酸硫酸酯钠;所述正极材料为聚阴离子化合物电极材料,包括磷酸钒钠、氟磷酸钒钠、磷酸铁钠和硫酸铁钠;所述添加剂的添加量为钠离子电池正极材料质量的6.25~25wt%;本发明的添加剂作为粘结剂粘结效果好,有效提升了电极的循环稳定性能,作为补钠剂提供了一定量的Na+,使得首次不可逆容量低,提高库伦效率,添加剂自身性质稳定,不会向电池中引入反应性或对电池性能有不良影响的杂质,添加到钠离子正极材料中,操作方法简易,不需要升级现有的电池生产工艺,可低成本规模化使用。
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公开(公告)号:CN117023544A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310982237.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C01B25/45 , C01B25/455 , B82Y30/00 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种磷酸钒钠及其制备方法和应用,制备方法包括:向含钒废弃料或其分散液中加酸或碱,溶解,溶解的同时调节pH值,然后过滤,得到含钒废弃料的溶液;向含钒废弃料的溶液中加入价态调控剂进行反应,使钒离子反应完全,得到的溶液中的钒离子均为+4价;将溶液进行加热,至无明显气泡析出;将碱溶液加入溶液中,搅拌反应,得到前驱体浆料;将磷酸盐加入前驱体浆料中,进行离子交换反应,得到磷酸钒钠。本发明的方法通过价态调控剂的调控作用,控制不同含钒废弃料中钒价态的统一,得到价态全为+4价的钒源溶液,再利用离子交换技术,实现了从含钒废弃料到纳米磷酸钒钠的钒资源循环回收利用,制得的纳米磷酸钒钠具有良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113856696B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111076505.2
申请日:2021-09-14
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J37/03 , B01J37/08 , C01B3/40
Abstract: 本申请提出一种镍基甲烷二氧化碳重整制氢催化剂的制备方法,采用铁基钙钛矿机构金属氧化物为机体,采用改进的溶胶凝胶的方法合成钙钛矿结构金属氧化物材料;为实现特异性催化剂晶面定向重构的目的,本发明采用自然析出定向结晶的方法还原单质镍为催化剂及活性位点中心,合成了镍包覆的LSFM钙钛矿结构金属氧化物材料。该发明创造实施后将极大的减少煤炭资源的使用,达到节能减排的效果,助力实现钢铁生产流程的绿色化,推动氢冶金的发展。
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公开(公告)号:CN115478300A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211316528.0
申请日:2022-10-26
Applicant: 鞍钢集团北京研究院有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B1/23 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种高度有序稀土金属氧化物/氧化钒复合材料的制备工艺。该技术通过采用一步法溶胶工艺、一步法凝胶工艺、煅烧退火工艺制得高度有序稀土金属氧化物;再采用高能机械化学球磨复合、恒温热扩散复合成型工艺得到高度有序稀土金属氧化物/氧化钒复合材料。该材料具有极高催化活性和电化学性质,作为电解池电极材料解决了现有铂铑钯等贵金属电解池电极成本高,并且贵金属元素制造的电极回收工艺不成熟,大范围应用贵金属电极缺乏基础材料支撑等问题。
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