一种可用于锂金属二次电池的电解液及其应用

    公开(公告)号:CN113972397A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111137353.2

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: H01M10/0567 H01M10/42

    摘要: 本发明公开一种可用于锂金属二次电池的电解液及其应用。该电解液能使锂金属二次电池展现出更优的循环稳定性和倍率性能。所述电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐溶解在有机溶剂中,所述有机溶剂为酯类溶剂,所述添加剂为苯基膦酸。本发明将苯基膦酸添加剂引入到电解液中,通过添加剂与电解液中锂离子配位反应,增大锂金属沉积过电位,细化沉积的锂金属颗粒大小,提高锂金属界面稳定性,最终提高锂金属电池的循环寿命。本发明制备过程简单,易于大规模生产,能满足锂金属负极在高能量密度的可充电电池的使用要求。

    一种Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110983077B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201911267627.2

    申请日:2019-12-11

    摘要: 本发明公开了一种Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金。该储氢合金结构通式为:La(3.02~3.10)xCexZrySm(1‑(4.02~4.10)x‑y)NizCouMnvAlw,其中0.16≤x≤.0.22,0.02≤y≤0.03,5.03≤z+u+v+w≤5.34,0.16≤u≤0.17,0.24≤v≤0.27,0.34≤w≤0.37。将金属La、Ce、Zr、Sm、Ni、Co、Mn和Al按照通式中各元素的物质的量比配料,于1400℃~1600℃感应熔炼0.5~1.5h,冷却,再经1000℃~1100℃退火10~20h,随炉冷却至500℃后风冷,得到低Co、无Pr和Nd、Sm替代的Ni2MnAl相增强的镍氢电池用AB5型储氢合金;其最大容量≥341.0mA·h/g,连续5次10C放电容量最高达最大容量的87.04%,200次循环后容量保持率>80%,20C放电容量达最大容量的72.94%。

    一种室温固相球磨制备硼氢化锂的方法

    公开(公告)号:CN108285131B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201810210745.9

    申请日:2018-03-14

    IPC分类号: C01B6/21 C01B3/00

    摘要: 本发明公开了一种室温固相球磨制备硼氢化锂的方法。该方法包括如下步骤:室温非氧化气氛下,将含镁还原剂与含偏硼酸锂还原材料混合均匀,经固相球磨,分离提纯,得到硼氢化锂。本发明制备方法具有工艺简单、反应过程可控可调、反应条件温和、能耗小、成本低、产量高、无污染、安全性好以及可以实现硼资源的循环利用的优点,具有重要的现实意义。

    一种连续低温等离子体粉末处理和球磨生产装置及其方法

    公开(公告)号:CN112452507A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011232156.4

    申请日:2020-11-06

    摘要: 本发明公开了一种连续低温等离子体粉末处理和球磨生产装置及其方法。所述装置包括粉末循环输送管道系统、球磨机、低温等离子体放电管道、真空出料系统和可控制气氛系统四个组成部分;本发明利用粉末循环输送系统,将待处理粉末在可控的气压和流转速度下在管道中循环输送,在此过程中,一方面在粉末管道输送过程中引入球磨机,对物料粉末进行球磨细化或者合金化;另一方面在部分粉末输送管道中引入介质阻挡放电结构,对管道中的流转的球磨粉末进行等离子体放电处理。它是基于普通粉末循环输送技术基础上,实现管道中的近常压放电等离子体协同机械球磨共同处理粉末。本发明也可用于对常规金属、高分子或者氧化物粉末进行的表面循环改性处理。

    一种利用储氢合金氢化物在室温下实现二氧化碳甲烷化的方法

    公开(公告)号:CN110357759B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910600006.5

    申请日:2019-07-04

    摘要: 本发明属于清洁能源技术领域,公开了一种利用储氢合金氢化物在室温下实现二氧化碳甲烷化的方法。具体方法为:在保护气氛下,将储氢合金氢化物置于球磨罐中,然后抽出保护气氛,并充入含二氧化碳的气体后,在室温下采用球磨机进行球磨反应后即制得甲烷。本发明利用储氢合金氢化物作为二氧化碳甲烷化反应供氢剂和催化剂,与现有技术相比,稀土储氢合金氢化物一方面为二氧化碳甲烷化提供H原子作为还原剂,另一方面在球磨过程中原位生成Ni@R2O3催化剂,其中纳米金属Ni对二氧化碳甲烷化起到催化作用,同时反应生成的La2O3对CO2的吸收活化作用使得其性能大大提升,最终甲烷产率可达83.2%。

    一种利用氢化物在室温下实现碳酸盐转换生产甲烷的方法

    公开(公告)号:CN110452081B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910729558.6

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: C07C1/32 C07C9/04 B01J31/12

    摘要: 本发明属于清洁能源的技术领域,公开了一种利用氢化物在室温下实现碳酸盐转换生产甲烷的方法。具体包括以下步骤:在保护气氛下,将碳酸盐及氢化物置于球磨罐中,在室温下,采用球磨机进行球磨反应后制得甲烷气体。本发明实现了室温下碳酸盐转化为甲烷的目的,通过氢化物和碳酸盐反应生产存储甲烷,为碳酸盐的合理利用提供了新的方法,用氢化物代替H2,同时避免了H2的不安全问题。氢化物在球磨反应过程中原位生成的固体产物纳米Ni具有较小的晶粒尺寸,可作为碳酸盐甲烷化反应的催化剂与传统的催化剂对比,该催化剂在室温球磨条件下具有较高的催化活性,同时固体产物可以通过氢化吸氢重新得到金属氢化物,从而实现氢化物的循环使用。

    一种黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110534712A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910683633.X

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明公开了一种黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料及制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:在惰性气体保护气氛下,将红磷进行球磨反应,得纳米级的黑磷;在惰性气体保护气氛下,将黑磷、二氧化钛、碳材料混合,得混合物,将混合物球磨,得到黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料。碳和黑磷通过C-P键链接,保证了充放电过程中黑磷和碳材料的紧密接触,缓解黑磷嵌锂过程中体积变化。二氧化钛和黑磷之间存在Ti-O-P键,可以有效提升活性材料黑磷的利用率,并提升界面处的电子迁移速率。本发明制备的黑磷-二氧化钛-碳复合负极材料,作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环性能、较高的可逆容量。

    一种纳米氢化镁储氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109665494A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910033342.6

    申请日:2019-01-14

    IPC分类号: C01B6/04 C01B3/50

    摘要: 本发明公开了一种纳米氢化镁储氢材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用热场辅助机械球磨工艺,将二丁基镁的烷烃溶液在100-200℃下加热湿法球磨1-4小时,制备得到氢化镁的悬浊液,再经干燥得到纳米结构的氢化镁。所得氢化镁的颗粒尺寸可以普遍小于10nm,且尺寸均匀,纳米氢化镁的吸放氢温度显著降低。本发明的纳米氢化镁制备工艺操作简便,耗时较短,操作温度较低,解决了以往制备纳米氢化镁所需耗时长或操作温度高、氢化物晶粒偏大的问题,同时改善了氢化镁的储氢性能,具有理想的应用前景。

    一种非化学计量锆-铁基高压储氢合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108796389A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810574543.2

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: C22C38/28 C22C33/04 H01M4/38

    CPC分类号: C22C38/28 C22C33/04 H01M4/383

    摘要: 本发明属于储氢合金材料领域,公开了一种非化学计量锆‑铁基高压储氢合金及其制备方法。所述合金的化学通式为Zr1.05Fe2‑xCrx,其中,0.1≤x≤0.25。所述制备方法为:按照合金化学式中的化学计量比称取原料金属块,在温度高于1800℃的条件下熔炼,冷却后得到合金铸锭;将合金铸锭破碎成粉末状态,得到所述锆‑铁基高压储氢合金。本发明的非化学计量锆‑铁基合金可以通过改变铬的含量调节合金的吸/放氢平台压力,调控合金的热力学性能。所得合金结构稳定,经过多次吸/放氢循环后晶体结构保持不变,未见材料的歧化、分解现象。

    一种Mg-Mg2Si复合水解制氢材料及其制备方法与用于水解制氢的方法

    公开(公告)号:CN107585738A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710602774.5

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: C01B3/08 B22F1/00 B22F9/24

    摘要: 本发明公开了一种Mg-Mg2Si复合水解制氢材料及其制备方法与用于水解制氢的方法。本发明Mg-Mg2Si复合水解制氢材料中,Mg2Si占复合材料总质量的百分比为5%~30%。本发明Mg-Mg2Si复合水解制氢材料具有低密度、高性价比、高单位产氢率的优点。本发明Mg-Mg2Si复合水解制氢材料的制备方法是将具有所述质量百分比Mg2Si的镁硅合金复合材料或Mg粉与Mg2Si粉的混合物置于球磨机中球磨得到。本发明复合水解制氢材料用于水解制氢的方法是将Mg-Mg2Si复合水解制氢材料与盐的水溶液混合,进行水解反应。本发明制氢方法高效简单,制备过程无需复杂的设备及工序,产氢效率高,有利于产业化和市场化。