一种镁合金阳极轧制板材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107868921A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201710944629.5

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: C22F1/06 C22C1/02 C22C23/02

    CPC分类号: C22F1/06 C22C1/02 C22C23/02

    摘要: 本发明公开了一种镁合金阳极轧制板材及其制备方法和应用。其制备方法包括:将镁、铝、铅、锌和锰放入石墨坩埚中,充入氩气,将搅拌的熔体浇铸于炉内的不锈钢坩埚中,得到铸态锌和锰改性的AP65镁合金;在氩气保护气氛下,将铸态锌和锰改性的AP65镁合金均匀化退火后水淬;经预热并加热轧辊,在相邻两个轧制道次之间对AP65板材进行中间退火,进行多道次热轧,控制轧制压下量,得到镁合金阳极轧制板材。本发明通过合金化和轧制变形调控AP65镁合金的显微组织,使其在开路电位下具有较好的耐蚀性、大电流密度放电能均匀溶解并抑制析氢,从而具备较负的放电电位和较高的电流效率,适合作为大功率海水激活电池和镁-空气电池的阳极材料。

    一种在钛基底上制备超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN106637316A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611117595.4

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: C25D3/56 B05D5/08

    CPC分类号: C25D3/56 B05D5/08

    摘要: 本发明提供了一种在钛基底上制备超疏水表面的方法,包括:S1)在钛基底表面电化学沉积金‑锡合金薄膜;S2)将表面沉积了金‑锡合金薄膜的钛基底在浓硝酸溶液中进行去合金处理;S3)在经过去合金处理的钛基底表面自组装全氟化硫醇膜,获得超疏水表面。本发明通过在钛基底表面构筑纳米多孔分形异质金属表面形成分级粗糙表面,再利用金属‑硫原子间相互作用在多孔金属表面自组装全氟化硫醇薄膜以降低表面能,从而在钛基底上形成超疏水表面。

    一种控温微生物燃料电池
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106058289A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610559346.4

    申请日:2016-07-13

    IPC分类号: H01M8/16 H01M8/04701

    摘要: 本发明公开了一种控温微生物燃料电池,包括电池本体和离子交换膜,所述离子交换膜设置于所述电池本体中部并将所述电池本体分为阳极室和阴极室,所述阳极室内设置有阳极体,所述阴极室内设置有阴极体并且所述阴极室上端设置开口,所述阳极体接种厌氧微生物,阴极体接种好氧微生物或不接种微生物,所述阳极体和所述阴极体通过外电阻连接形成闭合回路,所述阳极体和所述阴极体均连接有控温系统,所述控温系统包括直流电源、温度控制器和温度传感器。本发明能够迅速调控微生物燃料电池阳极体和阴极体表面的温度,提高微生物的生物活性,加速阴极体上电子受体的还原反应,从而提高微生物燃料电池的性能,其结构简单,便于扩大化工业生产与应用。

    一种镁空气电池Mg-In阳极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117423824A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311565505.8

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: H01M4/46 H01M12/06

    摘要: 本发明属于化学电源电极材料领域,公开了一种镁空气电池Mg‑In阳极材料及其制备方法和应用。该阳极材料是由以下原料制备而成:In0.5~1.5wt%,余量为高纯金属镁。其制备方法包括步骤:在干燥的环境下称取高纯金属镁和铟,并将各组分进行预处理;将高纯金属镁置于石墨坩埚中放入井式电阻炉中加热熔化后,加入铟,待其熔化后,用高纯石墨棒搅拌后保温10min;将熔体于预热的扁铁模具中浇铸,得到镁合金镁锭。本发明针对目前镁阳极应用所存在的瓶颈,利用铟元素的合金化以解决镁阳极材料活化与钝化的矛盾,增加了镁阳极的溶解均匀性以及耐腐蚀性,同时抑制了放电析氢,提高了镁阳极材料的阳极利用率。

    一种钌基/钴基-MOCPs热解衍生纳米材料及其在锂-空气电池中的应用

    公开(公告)号:CN115458757A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211076151.6

    申请日:2022-09-02

    发明人: 施志聪 李冬冬

    IPC分类号: H01M4/90 H01M12/06

    摘要: 本发明提供了一种钌基/钴基‑MOCPs热解衍生纳米材料及其在锂‑空气电池中的应用,属于电池技术领域。本发明提供的纳米材料记为Ru/Co@N‑C,由[Ru/Co(PPD)(BTA)]n纳米材料高温碳化得到。其中,Ru/Co@N‑C中钌基含量约为0.8~5.0wt%,钴基含量约为15~30wt%。所述复合材料用于锂‑空气电池催化剂时,其具有有利于氧气与电解液中锂离子的迁移,提高锂‑空气电池中OER和ORR的催化活性,降低锂‑空气电池过电势,提高电池循环稳定性等优势。

    一种Li2Se及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115385308A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211076153.5

    申请日:2022-09-02

    发明人: 施志聪 曾林勇

    摘要: 本发明提供了一种Li2Se及其制备方法和应用,属于电化学材料技术领域。本发明通过化学锂化结合固相烧结的方法制备出高纯度的Li2Se,该Li2Se在1‑4.3V的电压范围内,具有高达548.0mAh/g的脱锂比容量,低的嵌锂比容量69.1mAh/g,不可逆容量高且电位适宜,本发明的Li2Se具有较好的补锂能力,不仅可以提高锂离子电池的能量密度,且可提高其循环寿命。

    基于氧空位调控的NaCrO2正极材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115215373A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210827267.2

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: C01G37/14 H01M4/58 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了基于氧空位调控的NaCrO2正极材料、制备方法及应用,包括以下步骤:A、将四水合铬酸钠溶解于去离子水,配制成溶质均匀的铬酸钠溶液;B、将铬酸钠溶液通过硅胶管与喷雾干燥机连接,令喷雾干燥机按照预设的参数条件运行,得到无水铬酸钠粉末;C、将无水铬酸钠粉末置于还原性气氛中进行热处理,得到基于氧空位调控的NaCrO2正极材料。本技术方案提出的一种基于氧空位调控的NaCrO2正极材料、制备方法及应用,得益于正极材料中氧空位在充放电过程中对过渡金属迁移的调控、材料层状结构的维持和离子扩散的促进,从而可以令NaCrO2正极材料在更宽的工作电压区间实现稳定可逆的充放电,展现出比容量高和倍率性能优异的特性。

    一种镁空气电池Mg-Bi-In-Y阳极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114606418B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210094087.8

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明属于化学电源电极材料领域,公开了一种镁空气电池Mg‑Bi‑In‑Y阳极材料及其制备方法和应用。该阳极材料是由以下按质量百分比计的原料制备而成:铋0.1~0.4%,铟0.1~0.4%,中间合金Mg‑20Y 0.5~2%,余量为高纯金属镁。制备包括以下步骤:称取原料并进行预处理;将预处理后的高纯镁置于石墨坩埚中,在覆盖剂的保护下放入井式炉中于710~730℃下加热,待到高纯镁熔化后,依次加入预处理后的铋、铟、中间合金Mg‑20Y,搅拌1~3min后保温10min,得到熔体;将熔体在井式炉中静置5min后,在硫磺粉的保护下于预热的铁模中浇铸,得到镁空气电池Mg‑Bi‑In‑Y阳极材料。