一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108630457A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810437945.8

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将KMnO4溶液和Mn(CH3COO)2·4H2O溶液混合配成均一溶液;(2)将KOH溶液加入步骤(1)得到的均一溶液中,搅拌,得到深棕色沉淀;(3)对步骤(2)中得到的深棕色沉淀进行洗涤、烘干、研磨、煅烧,得到无定形二氧化锰材料。制备得到的无定形二氧化锰用于钠离子电池的正极材料。与现有技术相比,本发明合成工艺简单,反应条件简单,对反应环境要求低,适合大规模产业化。将无定形二氧化锰材料作为钠离子电池正极材料,具有较大的比表面积,大大提高了钠离子的迁移速率,表现出了较高的比容量与良好的循环稳定性能。

    一种太阳电池前驱物Mo/Cu/Sn/Zn多层膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103924272B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410159960.2

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种太阳电池前驱物Mo/Cu/Sn/Zn多层膜的制备方法。即先分别制备硫酸铜与柠檬酸三钠的混合水溶液,硫酸亚锡与柠檬酸三钠的混合水溶液,氯化锌、氯化钾与聚乙二醇的混合水溶液,然后采用三电极体系,即以铂电极为对电极、甘汞电极为参比电极和Mo电极为工作电极,用电化学工作站在Mo衬底上恒电位逐层沉积Cu、Sn和Zn膜,最终获得太阳电池前驱物Mo/Cu/Sn/Zn多层膜。本发明的一种太阳电池前驱物Mo/Cu/Sn/Zn多层膜的制备方法具有制备过程成本低、周期短、操作简单等优点,并且每层膜晶粒的大小和厚度可调,形态可控。

    一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法

    公开(公告)号:CN102068977A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010574315.9

    申请日:2010-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法。即先制备一定摩尔配比的硝酸钡与硝酸铟的混合水溶液,接着利用碳酸钠与氢氧化钠的水溶液作为沉淀剂共沉淀反应制备出混合均匀的前驱物,然后于100℃烘干前驱物;接着在高温炉中于1100~1300℃热处理温度下进行高温烧结,最终获得单斜结构的钡铟氧。本发明的一种可见光催化剂钡铟氧的制备方法具有制备过程成本低、周期短、产品纯度高、产品粒径可调、操作简单等优点。

    对废旧锌锰碱性干电池进行回收利用的溶浸方法

    公开(公告)号:CN101255495A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810035697.0

    申请日:2008-04-08

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种对废旧锌锰碱性干电池进行回收利用的溶浸方法,包括下列步骤:采用锷式或辊式破碎机对废旧锌锰碱性干电池进行破碎处理,然后按照每公斤废旧电池加入混酸35~45mol的比例加入混酸,所述混酸由体积比为(2.5~4)∶1的HCl∶HNO3组成,再通过加入去离子水调节液固比为3.8~7.3,机械搅拌溶解,控制温度为38~43℃,按照每公斤废旧电池添加500克~700克草酸,溶浸时间控制在12小时以上。本发明可以将废旧锌锰干电池中的锌、锰、铜、铁、镍和汞等金属元素转化为可溶的离子态进入溶浸液,为后续的回收利用转化提供原料。

    磷酸铁锂的制备方法

    公开(公告)号:CN1762798A

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200510029725.4

    申请日:2005-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂的制备方法,包括下列步骤:(a)制备磷酸铁锂前驱体;(b)将磷酸铁锂前驱体转移到管式炉中,在氮气保护下温度控制在500~800℃、焙烧5~24小时,得到合成产物。常规高温固相反应得到的磷酸铁锂产物往往含有杂质、形貌不规则、颗粒较大、粒度不均匀、导电性和可逆性差。而本发明制备的磷酸铁锂具有很高的纯度、优良晶体结构与良好粒径分布的橄榄石晶型,这种均相、结晶度高、粒度均匀、粒径小、比表面高的磷酸铁锂材料具有好的电化学性能。根据XRD测试数据获得的LiFePO4的粒径分布,本发明制备的磷酸铁锂平均晶格尺寸为43.9nm,最大频率处的晶格尺寸为40.7nm,粒径分布较窄。

    一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108649222B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810437791.2

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法,其分子组成为Na3Fe2(PO4)3,具体步骤包括:(1)以CH3COONa、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4为原料,草酸为稳定剂,均匀混合,得到澄清溶液;(2)将步骤(1)中得到的溶液通过喷雾干燥器进行快速干燥得到前驱体;(3)将步骤(2)中得到的前驱体进行煅烧。与现有技术相比,本发明制备出具有纳米多孔结构的高电化学性能,低成本的Na3Fe2(PO4)3钠离子电池正极材料。制备方法避免了常规材料合成工艺中的过滤、洗涤等步骤,消除了废水排放所带来的环境污染。

    一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108630457B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810437945.8

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种无定形二氧化锰及其制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将KMnO4溶液和Mn(CH3COO)2·4H2O溶液混合配成均一溶液;(2)将KOH溶液加入步骤(1)得到的均一溶液中,搅拌,得到深棕色沉淀;(3)对步骤(2)中得到的深棕色沉淀进行洗涤、烘干、研磨、煅烧,得到无定形二氧化锰材料。制备得到的无定形二氧化锰用于钠离子电池的正极材料。与现有技术相比,本发明合成工艺简单,反应条件简单,对反应环境要求低,适合大规模产业化。将无定形二氧化锰材料作为钠离子电池正极材料,具有较大的比表面积,大大提高了钠离子的迁移速率,表现出了较高的比容量与良好的循环稳定性能。

    一种钠离子电池正极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法

    公开(公告)号:CN106450295B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610824151.8

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池正极材料Na3Fe2(PO4)3及其制备方法,制备方法为固相烧结法或溶胶凝胶法,其中,固相烧结法包括以下步骤:取铁盐、钠盐与磷酸盐混合,使得Fe3+、Na+和PO43+三种离子的摩尔比为2:3:3,在空气气氛下煅烧,即得到单斜Na3Fe2(PO4)3正极材料;溶胶凝胶法包括以下步骤:(1)称取Fe(NO3)3·9H2O和CH3COONa溶于去离子水中,保持搅拌条件,加入柠檬酸,再同时加入NH4H2PO4和聚乙烯醇,搅拌加热,水浴反应,得到溶胶;(2)将步骤(1)获得的溶胶干燥后得到凝胶,再于空气气氛下,煅烧,即得到纯相单斜介孔Na3Fe2(PO4)3正极材料。与现有技术相比,本发明具有合成工艺简单易行,正极材料电化学性能优异等优点。

    一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108649222A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810437791.2

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种高性能钠离子电池正极材料及其制备方法,其分子组成为Na3Fe2(PO4)3,具体步骤包括:(1)以CH3COONa、Fe(NO3)3·9H2O、NH4H2PO4为原料,草酸为稳定剂,均匀混合,得到澄清溶液;(2)将步骤(1)中得到的溶液通过喷雾干燥器进行快速干燥得到前驱体;(3)将步骤(2)中得到的前驱体进行煅烧。与现有技术相比,本发明制备出具有纳米多孔结构的高电化学性能,低成本的Na3Fe2(PO4)3钠离子电池正极材料。制备方法避免了常规材料合成工艺中的过滤、洗涤等步骤,消除了废水排放所带来的环境污染。

    一种InAs真空计及真空度测试方法

    公开(公告)号:CN108303210A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711474894.8

    申请日:2017-12-29

    Inventor: 任平

    Abstract: 本发明涉及一种InAs真空计及真空度测试方法,真空计包括腔体、设置在腔体内部的肖特基结、与肖特基结两端连接的真空电极、通过真空电极与肖特基结连接的外接源表以及与腔体内部连通的气源,所述腔体设有一个连接口,所述连接口通过管路与待测环境连通;测试时,保持腔体内气压稳定,连接腔体和待测环境,利用外接源表测试肖特基结的I-V曲线,并与已知真空度下的I-V曲线相比较,获得待测环境的压强。与现有技术相比,本发明最大的优点是制备方法简单,容易操作,测试精度高,耐用,容易推广应用。

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