[发明专利]一种用作锂空电池的CoxNiyS纳米材料的制备方法有效

专利信息
申请号: 201710673122.0 申请日: 2017-08-08
公开(公告)号: CN107265521B 公开(公告)日: 2018-10-16
发明(设计)人: 卢荣红;王可健 申请(专利权)人: 卢荣红
主分类号: C01G53/00 分类号: C01G53/00;B82Y30/00;B82Y40/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 241300 安徽省芜湖市南陵*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明公开了一种用作锂空电池的CoxNiyS纳米材料的制备方法,是将Ni(NO3)2·6H2O、CoCl2·2H2O以及NaSCN混合溶于去离子水中,配成总金属离子浓度为1mol/L的前驱体溶液,以10‑30mL的十六烷基三甲基溴化铵为助剂,添加到100mL的前驱体溶液中,搅拌1小时,然后转移到高压釜中,加热到180‑250℃保温20‑24小时,之后冷却至室温,将沉淀物过滤,用去离子水和乙醇反复洗涤,之后在70‑80℃下在烘箱中烘干12小时,然后在650‑700℃下在空气中煅烧4小时,制得CoxNiyS纳米材料,所制得的CoxNiyS纳米材料由多层有序的纳米棱柱形组成的均匀和离散的花状结构。该微观结构给本发明制得的CoxNiyS纳米材料具有大的比表面积,提供有效的催化活性点,提高催化能力。
搜索关键词: 纳米材料 前驱体溶液 锂空电池 制备 十六烷基三甲基溴化铵 烘箱 催化活性点 催化能力 反复洗涤 花状结构 金属离子 纳米棱柱 去离子水 微观结构 高压釜 乙醇 多层 烘干 水中 煅烧 加热 保温 离子 过滤 冷却
【主权项】:
1.一种用作锂空电池的CoxNiyS纳米材料的制备方法,其特征在于,包括步骤:将Ni(NO3)2·6H2O、CoCl2·2H2O以及NaSCN混合溶于去离子水中,配成总金属离子浓度为1mol/L的前驱体溶液;以10‑30mL的十六烷基三甲基溴化铵为助剂,添加到100mL的前驱体溶液中,搅拌1小时,然后转移到高压釜中,加热到180‑250℃保温20‑24小时;之后冷却至室温,将沉淀物过滤,用去离子水和乙醇反复洗涤;之后在70‑80℃下在烘箱中烘干12小时,然后在650‑700℃下在空气中煅烧4小时;制得CoxNiyS纳米材料。
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  • 2019-07-09 - 2019-08-30 - C01G53/00
  • 本发明公开了一种高度有序的中空NiCo2O4电极材料的制备方法。其步骤为:将合成的介孔二氧化硅材料,Co(NO3)2·6H2O Ni(NO3)2·6H2O与乙醇为原料,通过焙烧得到杂合材料,最后通过氢氧化钠(NaOH)刻蚀二氧化硅材料,得到高度有序的中空NiCo2O4纳米微球。本发明合成步骤简单,操作方便,这种中空NiCo2O4材料具有较大的比表面积,有利于电解液体的渗透和转移;同时,其球形结构有利于电解质在材料内部结构流通。
  • 一种三元正极材料氢氧化物前驱体的节水制备系统-201821905189.9
  • 张志华;黄少波;郭永楠;刘昌;颜敏;聂程 - 长沙矿冶研究院有限责任公司
  • 2018-11-19 - 2019-08-27 - C01G53/00
  • 本实用新型公开了一种三元正极材料氢氧化物前驱体的节水制备系统,包括共沉淀反应器,共沉淀反应器的入料口连接有用于装设共沉淀反应原料的制液罐,共沉淀反应器的底流出口依次连接有过滤系统、碱洗系统、水洗系统与干燥系统,水洗系统包括一段洗涤系统、二段洗涤系统与三段洗涤系统,三段洗涤系统与制液罐之间设有一用于将三段洗涤废水输送至制液罐的第一输送管路系统,二段洗涤系统与一段洗涤系统之间设有一用于将二段洗涤废水输送至一段洗涤系统的第二输送管路系统。本实用新型可以实现洗涤水的梯级循环利用,可减少35%以上的废水处理量,进而节约1/3以上的废水处理成本,三元正极材料氢氧化物前驱体的生产成本更低。
  • 一种镍钴硫纳米材料的制备方法及镍钴硫复合材料-201910584730.3
  • 杨晴;丁旭 - 中国科学技术大学
  • 2019-07-01 - 2019-08-20 - C01G53/00
  • 本发明提供了一种镍钴硫纳米材料的制备方法,包括:S)将镍源、钴源与硫源在有机溶剂中混合,在保护气氛中加热至第一温度保温,然后继续加热至第二温度进行反应,得到镍钴硫纳米材料;所述第一温度为130℃~150℃;所述第二温度为200℃~280℃;所述有机溶剂为胺类有机溶剂与烯类有机溶剂的混合液。与现有技术相比,本发明利用一步溶剂热法进行制备,先加热除去反应体系中的水分与其他低沸点杂质,再升温进行反应,使得得到的产物形貌规则为纳米颗粒,制备条件温和、反应时间短,且反应压力小,不仅大大缩短了反应时间,还降低了反应温度,降低了能耗,使制备成本较低,可用于大规模化工业生产。
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