Ni-MOF同时纳米限域和催化的LiBH4储氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112062086A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010951744.7

    申请日:2020-09-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及材料改性领域,尤其涉及一种Ni‑MOF同时纳米限域和催化的LiBH4储氢材料的制备方法及其应用。采用微波水热法合成了具有大比表面积和高孔体积的镍基MOF材料。Ni‑MOF的制备过程选用了有机多羧酸作为配体,形成的Ni‑MOF呈均匀的花球状,粒径约100nm,花球内明显可见空隙;先将LiBH4溶解于无水环醚中,然后浸入制备的Ni‑MOF材料的孔道中,再在真空下将溶剂蒸馏干净,得到粒径限域的储氢材料LiBH4。本发明提供的负载储氢材料LiBH4的方法简便易行,获得了可逆性良好的储氢材料。

    一种基于双金属MOF正极和有机物负极的碱性水系单液流电池

    公开(公告)号:CN113066992B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110248600.X

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于双金属MOF正极和有机物负极的碱性水系单液流电池,电池包含隔膜、MOF固态正极、可溶性有机物负极、碱性电解质溶液。采用电化学方法制备了双金属MOF固态正极,同时,为了提升溶解度和能量密度,选用母环同时带有多个亲水性官能团的蒽醌和萘醌衍生物作为有机物负极。该碱性水系液流电池的安全性得以提升,将具有良好导电网络和高比表面积的双金属MOF材料应用于水系单液流电池的正极,具有高开路电位、低组建和运行成本、长循环寿命、高能量功率和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域具有广阔的应用前景。

    一种基于双金属MOF正极和有机物负极的碱性水系单液流电池

    公开(公告)号:CN113066992A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110248600.X

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于双金属MOF正极和有机物负极的碱性水系单液流电池,电池包含隔膜、MOF固态正极、可溶性有机物负极、碱性电解质溶液。采用电化学方法制备了双金属MOF固态正极,同时,为了提升溶解度和能量密度,选用母环同时带有多个亲水性官能团的蒽醌和萘醌衍生物作为有机物负极。该碱性水系液流电池的安全性得以提升,将具有良好导电网络和高比表面积的双金属MOF材料应用于水系单液流电池的正极,具有高开路电位、低组建和运行成本、长循环寿命、高能量功率和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域具有广阔的应用前景。

    Ni-MOF同时纳米限域和催化的LiBH4储氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112062086B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010951744.7

    申请日:2020-09-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及材料改性领域,尤其涉及一种Ni‑MOF同时纳米限域和催化的LiBH4储氢材料的制备方法及其应用。采用微波水热法合成了具有大比表面积和高孔体积的镍基MOF材料。Ni‑MOF的制备过程选用了有机多羧酸作为配体,形成的Ni‑MOF呈均匀的花球状,粒径约100nm,花球内明显可见空隙;先将LiBH4溶解于无水环醚中,然后浸入制备的Ni‑MOF材料的孔道中,再在真空下将溶剂蒸馏干净,得到粒径限域的储氢材料LiBH4。本发明提供的负载储氢材料LiBH4的方法简便易行,获得了可逆性良好的储氢材料。

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