用于钒电池的电极及其生产方法

    公开(公告)号:CN107799780B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201711022839.5

    申请日:2017-10-27

    摘要: 本发明公开了一种用于钒电池的电极及其生产方法,属于电极制备技术领域。提供一种结合牢固、使用寿命长的用于钒电池的电极以及在该电极的制备过程中,能降低反应活化能、在碳纤维毡上引入了能增强钒电池电对活性和增加碳纤维材料表面电子转移的活性位点的含氮官能团的生产方法。所述的电极包括碳纤维毡与金属元素,所述的金属元素通过聚苯胺粘接在所述的碳纤维毡上。所述的生产方法使所述的电极以含钒的苯胺溶解液作为电化学聚合液,以水合肼稀释液作为还原液,将碳纤维毡作为工作电极,通过电化学聚合和聚苯胺还原处理获得。

    一种脱硝催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105251537B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510563498.7

    申请日:2015-09-07

    IPC分类号: B01J31/36 B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明属于催化剂领域,具体涉及一种脱硝催化剂及其制备方法和用途。本发明脱硝催化剂,载体为聚丙烯腈,活性物质为V2O5和WO3;其中,V2O5与聚丙烯腈原液的质量体积比为1~5g/100mL,WO3与聚丙烯腈原液的质量体积比为5~10g/100mL。本发明脱硝催化剂载体材料价格便宜,使用完后的催化剂可再回收再利用,绿色环保;在制备过程中采用超声波处理,可以使固液混合更均匀,还可以使V2O5‑WO3中的氧与聚丙烯腈中的腈基结合成化学键,确保后期使用中粉体材料不易剥离、脱落;成型后的聚丙烯腈(PAN)毡,在焙烧过程中会形成许多活性键,这些键在脱硝过程中可辅助除去NOx废气。

    一种制备硫酸氧钒的方法

    公开(公告)号:CN106745246A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610994020.4

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: C01G31/00

    CPC分类号: C01G31/00

    摘要: 本发明提供了一种制备硫酸氧钒的方法。所述方法包括以下步骤:向含五价钒离子的溶液中缓慢加入浓硫酸至溶液pH值不大于1,搅拌均匀,得到固液混合溶液;向固液混合溶液中加入还原剂进行还原反应,以将五价钒离子还原为四价钒离子;用碱液调节还原反应后的溶液pH值至7~9,直至钒离子全部沉淀析出;对析出的沉淀进行过滤和干燥,得到滤饼;用硫酸溶解滤饼,得到硫酸氧钒溶液。本发明直接以含钒浸出液为原料,无需经过五氧化二钒生产的中间环节,所涉及的原料种类较少,工艺流程简单,在很大程度上降低了生产成本。

    去除含钒浸出液中铬的方法及制备高纯钒氧化物的方法

    公开(公告)号:CN103498048A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310415665.4

    申请日:2013-09-12

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明提供了去除含钒浸出液中铬的方法及制备高纯钒氧化物的方法。所述去除含钒浸出液中铬的方法包括:向含钒浸出液中加入无水乙醇,形成混合液;静置混合液;将静止后的混合液通过吸附剂,得到经净化后的含钒浸出液,其中,吸附剂由以下方式制得:将聚丙烯料和膨润土按质量配比80:20~60:40形成吸附主料,将吸附主料和占吸附主料重量0.5~1.5%的偶联剂混合,然后,进行发泡处理以得到具有开孔的颗粒物料,真空烘干颗粒物料。本发明的优点包括:能够有效去除转炉钒渣经高温富氧钙化焙烧、酸性浸出后得到的钒浸出液中存在的铬杂质;并且操作简单、不引入任何杂质、吸附效果良好。

    一种钒液流电池用电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN103066312A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210560081.1

    申请日:2012-12-21

    IPC分类号: H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528 Y02P70/56

    摘要: 本发明公开了一种钒液流电池用电解液的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将高纯五氧化二钒溶于浓硫酸中进行活化,所得的(VO2)2SO4用去离子水溶解,得到阴极液;将所述阴极液倒入有隔膜的电解槽的阴极腔中,将硫酸水溶液倒入电解槽的阳极腔中,放入电极,进行电解还原,制得电解液;所述电解液包括二价、三价或四价钒离子;或者所述电解液包含二价和三价钒离子,或者包含三价和四价钒离子。本发明能够制得纯度较高的钒液流电池用电解液,具有工艺过程简单、反应设备简单、易操作、所需原料品种少、成本较低、能大规模工业化生产且对环境无污染等优点。