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公开(公告)号:CN114735750A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210294369.2
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C01G33/00 , C01B25/42 , H01M4/38 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种铌盐材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:a)将第一溶液、第二溶液和三乙胺搅拌反应,得到反应产物;所述第一溶液按照以下方法制备:将NbCl5与盐酸混合液混匀,得到的分散液在130~150℃下进行溶剂热反应,反应得到的沉淀与甲醇混合,得到第一溶液;所述第二溶液按照以下方法制备:将六氯环三磷腈、4,4’‑二羟基二苯砜和甲醇混合后,得到第二溶液;b)将所述反应产物在600~800℃下煅烧,得到铌盐材料。本发明采用聚合物辅助一步煅烧的方法合成铌盐材料,所述铌盐材料可以用于制备钠离子电池负极材料,最终制得的钠离子电池的电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN114735750B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210294369.2
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C01G33/00 , C01B25/42 , H01M4/38 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种铌盐材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:a)将第一溶液、第二溶液和三乙胺搅拌反应,得到反应产物;所述第一溶液按照以下方法制备:将NbCl5与盐酸混合液混匀,得到的分散液在130~150℃下进行溶剂热反应,反应得到的沉淀与甲醇混合,得到第一溶液;所述第二溶液按照以下方法制备:将六氯环三磷腈、4,4’‑二羟基二苯砜和甲醇混合后,得到第二溶液;b)将所述反应产物在600~800℃下煅烧,得到铌盐材料。本发明采用聚合物辅助一步煅烧的方法合成铌盐材料,所述铌盐材料可以用于制备钠离子电池负极材料,最终制得的钠离子电池的电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN114751843A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN114751843B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210295191.3
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC分类号: C07C271/16 , C07C269/02 , C07C269/08 , H01M10/0565 , H01M10/054 , H01M10/058 , C08F283/06 , C08F220/34
摘要: 本发明涉及纤维生产技术领域,尤其涉及一种MAUN单体、其制备方法及应用。本发明提供了一种MAUN单体的制备方法,包括以下步骤:a)将三乙胺、甲基丙烯酸基异氰基乙酯、羟基丙腈和无水二氯甲烷混合后,进行反应,得到反应液;b)将所述反应液依次采用盐酸溶液、氢氧化钠溶液和氯化钠溶液进行洗涤;c)将步骤b)洗涤后的反应液中的有机相经减压蒸馏,得到MAUN单体。本发明制备的有机小分子单体MAUN能够有效的抑制钠盐在电极材料上的分解,同时该单体能够稳定界面层,因此需要更少的钠盐比例就可以有效提升电池的电化学性能,同时降低电池的成本。
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公开(公告)号:CN115140720B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210294332.X
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C01B25/37 , C01G33/00 , H01M4/58 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种聚阴离子化合物、其制备方法及应用。所述制备方法包括:a)将铌源溶液、三聚氰胺和植酸混合后,进行反应,得到沉淀物;b)将所述沉淀物进行冷冻干燥,得到冻干物;b)在保护气的条件下,将所述冻干物在800~1000℃下煅烧,得到聚阴离子化合物。本发明首次提出了一种超分子聚合物衍生的新型磷酸盐Nb(PO4)O的制备方法,将氯化铌作为铌源,植酸和三聚氰胺形成的超分子聚合物为磷源、碳源和氮源,通过简单、低成本、短周期的一步煅烧法,合成了一种新型的磷酸盐Nb(PO4)O,并且首次用于钠离子电池负极材料,最终制得的钠离子电池的电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN115140720A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210294332.X
申请日:2022-03-24
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C01B25/37 , C01G33/00 , H01M4/58 , H01M10/054 , H01M10/058
摘要: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种聚阴离子化合物、其制备方法及应用。所述制备方法包括:a)将铌源溶液、三聚氰胺和植酸混合后,进行反应,得到沉淀物;b)将所述沉淀物进行冷冻干燥,得到冻干物;b)在保护气的条件下,将所述冻干物在800~1000℃下煅烧,得到聚阴离子化合物。本发明首次提出了一种超分子聚合物衍生的新型磷酸盐Nb(PO4)O的制备方法,将氯化铌作为铌源,植酸和三聚氰胺形成的超分子聚合物为磷源、碳源和氮源,通过简单、低成本、短周期的一步煅烧法,合成了一种新型的磷酸盐Nb(PO4)O,并且首次用于钠离子电池负极材料,最终制得的钠离子电池的电化学性能较优。
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公开(公告)号:CN118040034A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410151034.4
申请日:2024-02-02
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种MOF基全固态电解质的制备方法及其应用,包括将4‑氰基吡啶和镍盐溶于溶剂中,混合;将得到的产物过滤,清洗,干燥,研磨成粉末,得到Ni‑4QBD;将双三氟甲烷磺酰亚胺锂与Ni‑4QBD溶于溶剂中,混合;将得到的产物过滤,清洗,干燥,研磨成粉末,得到Ni‑4QBD(Li+);将Ni‑4QBD(Li+)均匀平铺于模具中,热压。该方法具有原材料便宜易得、成分简单明了、合成过程方便、可大量制备等特点,有望适用于大规模生产制备。
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公开(公告)号:CN115838943B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211529601.2
申请日:2022-11-30
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/30 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种电催化生产过氧化氢的催化剂的制备方法及其产品和应用,以碳化钨作为改性前驱体,利用二氧化碳高温掺氧,在碳化钨表面引入特定的含氧官能团,本发明使用过渡金属碳化物作为前驱体通过对其进行表面改性来结合过渡金属及含氧官能团,采用了不同的处理方法对材料进行对比,在大量的实验的基础上得到了性能最优的催化剂。
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公开(公告)号:CN116779879A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310693209.X
申请日:2023-06-09
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: H01M4/88
摘要: 本发明涉及一种用于氧还原的催化剂的制备方法,以ZIF‑67为前驱体,采用热解与等离子表面修饰同时进行的方式,制备了Co/Co‑N‑C催化剂,无需预涂层修饰,一步生成,方法简便。在等离子体的高能轰击下,催化剂实现了表面空位缺失与缺陷位再填充过程,二者的综合影响增强了电催化活性;等离子体轰击还促进了催化剂表面非ORR活性位点Co‑O键的断裂以及0价Co的原位生成,表面Co0与Co‑Nx之间的协同效应可有效调节活性位点的电子结构,极大程度上提高了ORR活性。
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公开(公告)号:CN115207439A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210488145.5
申请日:2022-05-06
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/42 , C08G65/16
摘要: 本发明公开了一种原位凝胶化电解质的制备方法及其在宽温金属锂电池中的应用,将1,3‑二氧戊环与丁二腈混合,加入二氟草酸硼酸锂与双三氟甲基磺酸亚酰胺锂,搅拌,加热,实现高离子电导、宽电化学窗口,并实现宽温下及高电压态下的凝胶电解质。组装LFP/Li电池和LCO/Li电池实现30°C、‑10°C、‑20°C下的平稳运行,为固态电池在LMBs低温下的应用提供了一种思路。
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