一种水系锌离子电池原位SEI膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117374287A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311400758.X

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/04 H01M10/38

    摘要: 本发明公开了一种水系锌离子电池原位SEI膜及其制备方法,其制备方法包括:利用浸涂法使二甘醇胺吸附在锌电极片表面,干燥后进行高温固化处理,最后以硫酸锌为电解液组装成水系锌离子电池,从而在锌电极片表面原位构筑所述SEI膜,且SEI膜由二甘醇胺和碱式硫酸锌构成。该制备方法得到的SEI膜不仅可以阻断与水相关的副反应,还能调节锌离子的形核生长行为,从而提高电池电化学性能。

    真空气相沉积反应法制备硅化石墨专用石墨毛坯的方法

    公开(公告)号:CN108314035B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810468974.0

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: C01B32/205 C01B32/05

    摘要: 本发明公开了真空气相沉积反应法制备硅化石墨专用石墨毛坯的方法,包括如下步骤,1)将炭黑N339和土状石墨充分混合均匀,再加入熔融沥青并在170~185℃热混合,然后经球磨、压制成型、焙烧和球磨等步骤得到一阶段炭黑;2)将一阶段炭黑及沥青焦、土状石墨和氯化铵混合后,得到二次粉料,将所述二次粉料压制成毛坯,再将成型毛坯置于倒焰窑中1000~1300℃焙烧6~8天,即得到半石墨化的石墨毛坯。本发明制备的石墨毛坯机械性能良好且稳定,热稳定性好,各向同性好、内应力小等综合性能优异,具有广泛的应用前景。

    氨基酸离子插层的ZnAL-LDHs薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112176338A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010920501.7

    申请日:2020-09-04

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明公开了一种氨基酸离子插层的ZnAl‑LDHs薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤S001,对镁合金表面进行预处理;步骤S002,在氮气保护下将六水硝酸锌溶液与九水硝酸铝溶液均溶于去离子水中形成混合溶液;步骤S003,所述混合溶液中滴加入有机酸溶剂;步骤S004,将溶液中加入氢氧化钠溶液,调节溶液PH值为10;步骤S005,将溶液置于聚四氟乙烯高压釜中进行加热处理;步骤S006,清洗干燥,得到氨基酸离子插层的ZnAl‑LDHs薄膜。本发明制作工艺简单,采用水热法在镁合金衬底上原位制备了ASP和La插层的ZnAl‑LDHs薄膜,能够有效阻挡腐蚀液渗透镁合金基底,能够显著提高镁合金的耐蚀性。

    一种纳米级钒基材料氟磷酸钒钠的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118598110A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410839484.2

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明公开了一种纳米级钒基材料氟磷酸钒钠的制备方法及应用,涉及钠离子电池正极材料技术领域。该纳米级钒基材料氟磷酸钒钠的制备方法包括以下步骤:将钒源、磷源、钠源、氟源和柠檬酸溶于去离子水,冷冻凝固后干燥,然后研磨均匀并煅烧,冷却后研磨成粉末,得纳米级钒基材料氟磷酸钒钠。本发明提供的方法快速简单,提高了产量和能量利用率。通过本发明提供的方法制得的纳米级钒基材料氟磷酸钒钠,其放电比容量在循环100圈后仍有80%以上的容量的保持率,首圈库伦效率可达到90.89%,在20C条件下仍能实现68.1mAh g‑1的放电比容量,有效解决了现有钠离子电池正极材料制备时间长、本征电导率低以及电化学性能不佳的问题。

    检测多孔金属腐蚀行为的试样及其制备方法与检测方法

    公开(公告)号:CN110470519B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201910844260.X

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G01N1/28 G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种检测多孔金属腐蚀行为的试样及其制备方法,包括用致密金属材料制成的导电体,导电体上电性连接有导线;导电体一端焊接有用多孔金属材料制成的反应体;导电体被封装在用耐腐蚀性绝缘材料制成的封装体内,封装体在导电体与反应体的交界处截止,导线外伸出封装体以能够传递信号。本发明还公开了一种多孔金属腐蚀行为的检测方法,包括对试样进行浸泡,对不同浸泡时间点的试样进行检测,分别得到反应体表面无孔区域与反应体孔结构内部的随时间变化的伏打电位分布情况,根据伏打电位分布情况对比分析多孔金属孔内腐蚀行为与孔外腐蚀行为的腐蚀特性差异。本发明解决了局限于对多孔金属整体腐蚀行为进行检测的技术问题。

    提高镁合金表面水滑石涂层致密性及耐蚀性的方法

    公开(公告)号:CN112267114A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010937501.8

    申请日:2020-09-08

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明公开了一种提高镁合金表面水滑石涂层致密性及耐蚀性的方法,包括镁合金样品预处理步骤和在镁合金表面制备MgAl‑ASP‑LDH涂层步骤:准备涂层时先取0.769g Mg(NO3)2·6H2O、0.375g Al(NO3)3·9H2O、0.044g天门冬氨酸溶于50ml去离子水中并磁力搅拌均匀后,用NaoH将混合溶液PH调至9~10;然后和处理好的镁合金移入水热釜中,在110~125℃条件下水热反应3~12h,再室温静置2~3h;最后从水热釜中取出样品,用去离子水超声清洗15min后干燥。本发明使用水热法在AZ31镁合金表面沉积MgAl‑ASP‑LDH薄膜,水热生长12h的MgAl‑ASP‑LDH涂层具有最高的致密性及孔隙覆盖率,拥有极正的腐蚀电位和极低的腐蚀电流密度,极大地提高了镁合金的耐蚀性。

    检测多孔金属腐蚀行为的试样及其制备方法与检测方法

    公开(公告)号:CN110470519A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910844260.X

    申请日:2019-09-06

    IPC分类号: G01N1/28 G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种检测多孔金属腐蚀行为的试样及其制备方法,包括用致密金属材料制成的导电体,导电体上电性连接有导线;导电体一端焊接有用多孔金属材料制成的反应体;导电体被封装在用耐腐蚀性绝缘材料制成的封装体内,封装体在导电体与反应体的交界处截止,导线外伸出封装体以能够传递信号。本发明还公开了一种多孔金属腐蚀行为的检测方法,包括对试样进行浸泡,对不同浸泡时间点的试样进行检测,分别得到反应体表面无孔区域与反应体孔结构内部的随时间变化的伏打电位分布情况,根据伏打电位分布情况对比分析多孔金属孔内腐蚀行为与孔外腐蚀行为的腐蚀特性差异。本发明解决了局限于对多孔金属整体腐蚀行为进行检测的技术问题。

    一种酒糟活性炭制备设备
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214439695U

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202120409478.5

    申请日:2021-02-24

    IPC分类号: B02C18/10 B02C23/16 B01F9/10

    摘要: 本实用新型公开了一种酒糟活性炭制备设备,包括固定框架本体,所述固定框架本体,所述固定框架本体顶部安装有破碎箱,所述破碎箱顶部一侧安装有进料漏斗,所述破碎箱顶部中心处安装有电机固定架,所述电机固定架上安装有驱动电机,所述驱动电机的旋转端上安装有驱动轴,所述驱动轴上安装有破碎刀片,所述破碎箱底部安装有出料管,所述出料管与破碎箱连接处安装有过滤筛网,所述出料管上安装有电动出料阀,所述固定框架本体上设有制备混合机构。本实用新型的有益效果是,可以将酒糟充分粉碎,粉碎效果好,粉碎均匀,提高了粉碎效率,通过转动粉碎的酒糟与KOH水溶液充分混合,提高了混合效率,提高了制备成活性炭的性能。

    一种碳纳米管化学气相沉积设备

    公开(公告)号:CN211057221U

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201922227134.8

    申请日:2019-12-12

    摘要: 一种碳纳米管化学气相沉积设备,包括设备主体、制备腔、加热元件,所述设备主体包括设备壳体、密封盖板,设备壳体内设有空腔;所述制备腔设置在空腔内,制备腔一侧设有第一进气口,制备腔的内部设有依次相连的输气管道、螺旋管道和导流反应腔;所述加热元件包括原料供应装置加热组件、制备腔加热组件。产生的有益效果是:将制作碳纳米管的气态原材料通过第一进气口导入到制备腔内,气态原材料通过输气管道与螺旋管道进入导流反应腔内,并在催化剂反应层的催化作用下迅速进行化学反应,而原料供应装置加热组件与制备腔加热组件给进入制备腔的气态原材料进行加热催化,使气态原材料在制备腔内充分进行化学反应。