一种氨基碳纳米管负载钴酸镍复合电催化材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN108565478A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810200737.6

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种氨基碳纳米管负载钴酸镍复合电催化材料及制备与应用。将碳纳米管用浓硫酸和浓硝酸的混酸氧化,得到氧化碳纳米管,然后与次硝酸钠和氨基功能剂在二甲基乙酰胺中120~150℃保温反应,得到氨基碳纳米管,再与钴金属盐和氨水在二甲基甲酰胺和乙醇的混合液中150~180℃水热反应,得到四氧化三钴/氨基碳纳米管,再与镍金属盐在去离子水中120~150℃保温反应,得到氨基碳纳米管负载钴酸镍复合电催化材料。本发明的制备方法简单,所得催化材料结构稳定,导电性能良好,作为双功能电催化剂材料具有优异的催化活性和稳定性,具有广阔的应用前景。

    一种催化氧析出电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108468066A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810393339.0

    申请日:2018-04-27

    CPC classification number: C25B11/0405 C25B1/04 C25B11/0415 C25B11/0484

    Abstract: 本发明属于催化电解水技术领域,公开了一种催化氧析出电极及其制备方法与应用。所述催化氧析出电极是在电解液中施加相当于饱和Ag/AgCl参比电极电压-0.8~-0.4V的电压,恒压处理时间30~1800s制备得到。本发明的催化氧析出电极可作为降低电解水能耗的方法,提高贵金属催化剂(RuO2,IrO2),金属催化剂(Co3O4),双钙钛矿材料PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+α纳米线的催化活性,该处理方法简单易行,在电极制备过程中,电极的形状和大小可控,且由该方法制备的催化氧析出电极在1~2V(相对于可逆氢电极)下的氧析出性能得到很大的改善,应用前景良好。

    直接使用丙烷燃料的固体氧化物燃料电池及其应用

    公开(公告)号:CN107579268A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710694590.6

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了直接使用丙烷燃料的固体氧化物燃料电池及其应用。该固体氧化物燃料电池包括致密电解质、多孔阴极、多孔阳极、多孔催化剂和管式电池导管;管式电池导管一端与致密电解质开口端连接,连接处设有密封材料,另一端设有胶塞;气体导管从胶塞伸入管式电池导管和致密电解质的促进积碳反应的多孔催化剂中;多孔催化剂铁、钴或镍,或者是所述多孔催化剂为铁、钴和镍中任意一种的氧化物粉体。本发明将丙烷的高温热裂解和直接碳固体氧化物燃料电池相结合的方法,在固体氧化物燃料电池直接以丙烷为燃料进行放电的同时,采用促进积碳反应(裂解反应)的催化剂,使丙烷通过后碳沉积在催化剂上二次利用以达到高效使用丙烷的目的。

    一种钠离子电池硫化锑基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105720251A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610099175.1

    申请日:2016-02-23

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/5815 H01M4/625 H01M10/054

    Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池硫化锑基复合材料及其制备方法。该制备方法为:将硫化锑溶解于介质中,加入氧化石墨烯溶液,超声1~600min使其充分分散均匀,与亚硫酸盐和酸溶液混合,搅拌5~600min,通过固液分离、干燥得到无定形硫化锑与氧化石墨烯复合材料前驱体,前驱体在惰性或还原气氛下250~550℃煅烧1~24h,得钠离子电池硫化锑基复合材料。本发明制备的复合材料可用于钠离子电池负极材料,在电流密度为2Ag?1下比容量达680mAh g?1,100次循环后比容量保持率大于96%。与传统的水热法等相比,本发明具有流程短、过程简单、能耗较低、生产成本小,易于实现大规模生产等优点。

    一种超薄层状V5S8及其制备方法与在锂离子/钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN105591107A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610181408.2

    申请日:2016-03-27

    CPC classification number: H01M4/5815 H01M4/1397 H01M10/0525 H01M10/36

    Abstract: 本发明公开了一种超薄层状V5S8及其制备方法与在锂离子/钠离子电池中的应用。制备方法为:将钒源、硫源和碳源均匀混合,在氢气和氩气的混合气氛下600-900℃烧结1-12小时,自然冷却至室温,即可得到产物A。将产物A与有机溶剂混合,放入超声振荡器中,超声2-20小时后,过滤后,即可得到沉淀物B。将沉淀物B用去离子水和乙醇清洗3-5次,放入真空干燥箱中在60℃下烘干,得到薄层状V5S8纳米片。该方法原材料来源广泛,可操作性强、重现性高,能满足锂离子/钠离子电池实际生产需要,同时该材料循环性能和倍率性能较好,表现出优异的电化学性能,可实现工业化生产。

    一种钼酸锂表面修饰锂离子电池富镍正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105591099A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610181447.2

    申请日:2016-03-27

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/485 H01M4/505 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种钼酸锂表面修饰锂离子电池富镍正极材料及其制备方法。该锂离子电池富镍材料的化学式为:LiNiaCobM1-a-bO2(其中a、b为摩尔数,0.5≤a≤1,0≤b≤0.2,M为金属离子Mn、Al和Fe中的一种或几种,Li2MoOx为表面修饰层材料钼酸锂,3≤x≤4)。本发明通过简单的液相前驱体制备、表面修饰和高温固相烧结反应,制备出钼酸锂表面修饰锂离子电池富镍材料。钼酸锂表面修饰层具有很好的锂离子导电性,有利于锂离子的脱嵌。利用钼酸锂表面修饰富镍正极材料可大幅提高富镍正极材料的倍率性能、循环性能和安全性能,本发明制备方法的原材料易得,操作简单,成本低,易实现工业化大规模生产。

    一种应力调控催化剂薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108950481B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810721748.9

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种应力调控催化剂薄膜电极及其制备方法和应用。将碳酸锶、氧化镧和氧化钴按La0.7Sr0.3CoO3的化学计量比球磨混合,烧结,压制成La0.7Sr0.3CoO3靶材,然后通过脉冲激光溅射在沉积Au导电网络的SrTiO3(001)或LaAlO3(001)单晶衬底上沉积具有应力差异的La0.7Sr0.3CoO3薄膜,连接银导线后封装,得到所述催化剂薄膜电极。本发明利用衬底和薄膜晶格常数不匹配沉积得到应力差异的薄膜,从而调控电极的催化活性,具有制备方法简单,成本低的优势。

    一种平板式高性能薄膜电催化工作电极及制备与应用

    公开(公告)号:CN110144600A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910423231.6

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明属于电催化材料技术领域,公开了一种平板式高性能薄膜电催化工作电极及制备与应用。所述电极包括衬底和衬底上的催化活性材料层;所述催化活性材料层上预留至少一块反应区域,催化活性材料层上除反应区域之外的部分覆盖金集流体,金集流体外接导线;所述衬底为单晶氧化钇稳定的氧化锆衬底或单晶铝酸镧衬底;所述催化活性材料是指PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+α材料,其中α取值范围为0~1。本发明通过单晶的调控,能尽可能的暴露催化剂的活性位点,提高了平板式高性能薄膜电催化工作电极的催化性能。

    一种催化氧析出电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108468066B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810393339.0

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明属于催化电解水技术领域,公开了一种催化氧析出电极及其制备方法与应用。所述催化氧析出电极是在电解液中施加相当于饱和Ag/AgCl参比电极电压‑0.8~‑0.4V的电压,恒压处理时间30~1800s制备得到。本发明的催化氧析出电极可作为降低电解水能耗的方法,提高贵金属催化剂(RuO2,IrO2),金属催化剂(Co3O4),双钙钛矿材料PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+α纳米线的催化活性,该处理方法简单易行,在电极制备过程中,电极的形状和大小可控,且由该方法制备的催化氧析出电极在1~2V(相对于可逆氢电极)下的氧析出性能得到很大的改善,应用前景良好。

Patent Agency Ranking