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公开(公告)号:CN119461287A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411589291.2
申请日:2024-11-08
Applicant: 浙江华友钴业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了镍铁和红土镍矿协同冶炼制备磷酸铁和MHP的方法,涉及湿法冶炼技术领域。本发明利用含硫酸和磷酸的混合酸液对镍铁进行浸出,镍铁酸浸液经氧化沉磷酸铁后得到磷酸铁和硫酸镍溶液,镍铁酸浸渣与红土镍矿混合进行高压酸浸,或与红土镍矿浸出液混合,或高酸浸出后液相返回镍铁硫磷混酸浸出,进一步回收渣中镍元素;将硫酸镍溶液与红土镍矿湿法冶炼工艺中的高压酸浸液混合经除杂工序制备粗制氢氧化镍钴(MHP)。与红土镍矿高压湿法系统协同运行,形成物料交换机制,使镍铁系统产出的难以单独处理或处理成本较高的渣和液得以低成本处理,高效回收其中有价金属元素的同时产出磷酸铁产品。
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公开(公告)号:CN119419244A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411540682.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 蜂巢能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/52 , H01M4/04 , H01M10/36 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G53/04 , C01G45/022 , C01B32/168
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种复合正极材料及其制备方法和应用。一种复合正极材料,包括碳纳米管以及位于所述碳纳米管表面的非晶态锰基氧化物纳米颗粒,所述非晶态锰基氧化物纳米颗粒的化学通式为(NiO)x(MnO)y,0.25≤x≤0.75,0.25≤y≤0.75,且x+y=1。本发明的复合正极材料,非晶态锰基氧化物在碳纳米管表面均匀包覆,其具有优异的循环寿命和放电比容量。
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公开(公告)号:CN119411169A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411546951.9
申请日:2024-11-01
Applicant: 湖南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01G51/40 , C01G53/80 , C01G53/04
Abstract: 本发明以金属有机框架材料ZIF‑67为模板,先通过离子刻蚀和浸渍法,制得了表面上、孔道中和空腔内吸附有Cu‑TCPP的空心NiCo LDHs复合物,然后以此为前驱体,在空气氛围下,通过可控热处理,得到了一种铜掺杂的NiCo2O4/NiO材料。该材料具有独特的空心多孔结构和较大的比表面积,有利于和电解液充分接触,加快反应速率,同时铜的渗透也为反应创造了更丰富的活性中心。实践表明,本发明制备的铜掺杂的复合金属氧化物在电解水析氧反应中表现出了优异的催化活性和稳定性,能够在178mV的超低过电位下达到10mA·cm‑2的电流密度,并且经过12h的稳定测试后,性能几乎不变,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119349655A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411934423.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明属于纳米材料异质结技术领域,具体涉及NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列及其制备方法和室温气体传感器。其包括衬底以及原位生长在衬底表面的NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列;NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列由NiO多孔纳米片、Ag纳米颗粒和ZnIn2S4纳米片构成,其中NiO纳米片为垂直交错生长的阵列结构,Ag纳米颗粒均匀的分散在NiO多孔纳米片表面,ZnIn2S4纳米片包裹住NiO多孔纳米片。本发明的制备过程简单,成本低,NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列具有良好的异质界面接触,Ag纳米颗粒的存在促进了NiO与ZnIn2S4之间的电子转移,ZnIn2S4的包裹增加了材料的比表面积。NiO/Ag/ZnIn2S4异质结纳米片阵列可以应用在室温气体传感器中,具体在白光激发下三乙胺的室温高选择性检测。
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公开(公告)号:CN115279490B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202080093222.6
申请日:2020-10-09
Applicant: 卡塔尔科学教育与社会发展基金会
Inventor: 尼米尔·O·艾尔巴希尔 , 莫哈梅德苏菲彦·阿兹足雷哈曼·查理瓦剌 , 哈尼夫·艾哈迈德·乔杜里
IPC: B01J23/755 , B01J35/50 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J21/04 , C01G53/04 , B01J21/18 , C01B32/162
Abstract: 本发明公开了高转化率和高碳产率CARGEN催化剂和其制备方法。所述催化剂包含可能是负载型或非负载型的过渡金属。所述制备方法涉及将金属材料与或不与载体一起在标准球磨设备中混合以产生过渡金属氧化物与载体的精细且均质的固体混合物。所述催化剂用于CARGEN系统中。
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公开(公告)号:CN119287411A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411320284.2
申请日:2024-09-23
Applicant: 浙江工业大学 , 杭州热威洁净技术有限公司
IPC: C25B11/052 , C25B11/091 , C25B1/13 , C25B11/063 , C01G53/04 , C01G30/00 , C01G19/02 , C01B32/168 , C25D3/56 , C25D15/00 , C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种碳材料掺杂的钛基锡锑镍复合涂层电极其及制备方法和应用,具体过程为:预处理钛片,将处理后的钛片置于电沉积液中进行恒温脉冲电沉积,经烘箱干燥后在马弗炉内焙烧得到碳材料掺杂的中间层,之后再通过循环热氧化和淬火的工艺得到碳材料掺杂的钛基锡锑镍复合涂层电极。本发明所提供的制备方案电极表面厚实粗糙,有着大量的缺陷,电催化活性优异。与单独的涂层相比,复合涂层在电解水制备臭氧的应用中具有更长的使用寿命和更高的臭氧生成效率。
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公开(公告)号:CN119219077A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411615225.8
申请日:2024-11-13
Applicant: 天津大学
IPC: C01G53/04 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池高镍三元正极材料及其制备方法及应用,首先将共沉淀法制备的具有元素浓度梯度结构前驱体和氢氧化锂混合后以通过粉末样品的焦耳热为热源快速加热浓度梯度样品,通过短时间的控制和超快的升降温速率来抑制过渡金属元素之间的相互扩散,极大程度地将元素浓度梯度结构保留下来。高镍三元正极材料内核高镍外壳低镍的结构设计能够减少电解液对材料基体的腐蚀及副反应的发生,进一步改善高镍三元正极材料的循环寿命和安全性能。
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公开(公告)号:CN117230478B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202311116301.6
申请日:2023-08-31
Applicant: 有研(广东)新材料技术研究院 , 肇庆市华师大光电产业研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B3/23 , C25B3/07 , C01G53/04 , C01B25/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F9/24
Abstract: 本申请涉及电催化材料技术领域,公开了一种复合电催化剂及制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:制备Ni(OH)2超薄纳米片;通过原位还原法在所述Ni(OH)2超薄纳米片上进行Ir微晶修饰,得到Ir微晶修饰的Ni(OH)2超薄纳米片;对所述Ir微晶修饰的Ni(OH)2超薄纳米片进行磷化处理,得到Ir微晶修饰的Ni2P超薄纳米片。制备得到的复合催化剂在碱性溶液中对HER和乙醇氧化反应均表现出优异的电化学活性,可应用于电解水制氢或乙醇氧化反应。
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公开(公告)号:CN119177348A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411687081.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 浙江石油化工有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从浆态床催化剂外排油渣中回收有价元素的方法,涉及固体废物处理技术领域。本发明将浆态床催化剂外排油渣依次进行中温氧化焙烧和高温还原裂解,得到裂解渣;将所述裂解渣与碱性氧化浸出剂混合进行浸出,得到含镍浸出渣以及含钼和钒浸出液;将所述含钼和钒浸出液与铵盐混合进行沉钒,得到偏钒酸铵产品和沉钒尾液;将所述沉钒尾液与酸试剂混合进行中和沉钼,得到粗钼酸;将所述粗钼酸依次进行煅烧、碱溶解、离子交换除杂和中和,得到钼酸产品。本发明能大幅提高钼、钒、镍的浸出率,实现有价元素的综合回收,全流程钼、钒、镍的综合回收率均大于99%,并且产品纯度高,均满足相应标准的质量要求。
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公开(公告)号:CN118651902B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410680593.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 天津大学
IPC: C01G53/04 , C01B32/168 , B82Y30/00 , C25B11/091 , C25B1/30 , B01J23/755 , B01J35/30 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍和氧化碳管复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:用浓硝酸处理碳纳米管,处理完成后抽滤,洗涤,干燥得到氧化碳管;将氧化碳管分散在去离子水中,作为溶液A,将六水合硝酸镍分散在去离子水中,作为溶液B,将溶液B加入到溶液A中,再加入氢氧化钾溶液,进行水热反应,反应完成后抽滤、干燥,制备得到氢氧化镍和氧化碳管复合材料。本发明制备的氢氧化镍和氧化碳管复合材料具有高活性、高选择性和耐久性,电化学性能优异,在0~0.6V vs.RHE的电位范围内,所述催化剂对H2O2的选择性达90%以上,在1M NaCl中反应33h后H2O2浓度≥10.54g L‑1。
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