本发明公开了一种纳米过渡金属磷酸盐的一步制备方法及其应用,首先按摩尔比1~1.5:1的比例称取过渡金属可溶盐和含有磷酸根的可溶性磷酸盐并配置成水溶液,同时将表面活性剂溶解于有机溶剂中获得表面活性剂-有机溶液;将过渡金属可溶盐溶液缓慢滴加至表面活性剂-有机溶液中,超声获得微乳液体系;然后将含有磷酸根的可溶性磷酸盐溶液滴加至微乳液体系中,超声,离心,洗涤,干燥即可得到纳米级的过渡金属磷酸盐。该方法反应条件温和、能耗低、污染少,用该方法合成的磷酸盐纯度高,分散性好,粒径分布相当均一,加之该方法合成的磷酸盐独特的纳米效应和良好的生物相容性,可用于构建高效稳定的电化学型生物传感器测试电极。
📄 2016100113668
📂 C01B25_37
👤 西南大学
📅 2016-01-08
本发明公开了一种磷酸铁及磷酸铁锂的生产方法和应用;磷酸铁的生产方法包括以下步骤:(1)将氯化亚铁、双氧水、盐酸在水中混合反应,得到氯化铁溶液;(2)将氯化铁溶液与植酸、磷酸盐在水中混合反应,得到磷酸铁前驱体液;(3)将磷酸铁前驱体液过滤、干燥、煅烧,得到磷酸铁。本发明通过植酸和磷酸盐的搭配使用,使制备得到的磷酸铁锂低温性能显著提升。同时,本发明直接制备氯化铁溶液,并将氯化铁溶液直接用于生产磷酸铁,相较于传统的使用氯化铁粉体原料的方法,节省了氯化铁干燥、配置浆料的过程,大大节省了生产成本。
📄 202111387889X
📂 C01B25_37
👤 青岛九环新越新能源科技股份有限公司, 西南大学
📅 2021-11-22
本发明提供了一种磷酸铜纳米球及其制备方法和应用。本发明将尿素和十二烷基硫酸钠溶解于水中,然后再与水溶性铜盐、磷酸和水混合后进行水热反应,得到磷酸铜纳米球。本发明通过水溶性铜盐和磷酸在尿素和十二烷基硫酸钠的环境下水热反应制备得到磷酸铜纳米球,能够作为过氧化物模拟酶,且具有良好的热稳定性,耐酸性。实验结果表明,本发明提供的方法制备得到的磷酸铜纳米球粒径为150~500nm,在20~80℃的温度范围内和在pH值为2.2~4.0的酸性环境下都具有良好的催化活性。
📄 2016110821047
📂 C01B25_37
👤 青岛科技大学
📅 2016-11-30
本发明提供了一种制备磷酸锌的方法,包括以下步骤:(a)合成磷酸锌:将稀释的15wt%磷酸溶液加入反应器中,加入与氧化锌等摩尔比的柠檬酸溶解,在搅拌下加入氧化锌快速溶解,温度升温至55~65℃反应10~30min生成二水磷酸锌晶体的反应液,经过滤、热水洗涤、粉碎、于90℃下干燥,制得二水磷酸锌成品;(b)滤液套用。本发明所述的制备磷酸锌的方法,由氧化锌、磷酸为主原料合成磷酸锌,同时采用柠檬酸络合的方式加快氧化锌的溶解速度,可以快速溶解氧化锌生成磷酸锌,并且络合反应体系溶液可以套用,反应效率较高,废水排放更少。
📄 2019100612477
📂 C01B25_37
👤 淮南师范学院
📅 2019-01-23
本发明提供了一种黄钠铁矾渣的处理方法、三元前驱体、电池级磷酸铁和锂离子电池,涉及黄钠铁矾渣处理技术领域。该处理方法首先将粉碎的黄钠铁矾渣进行超声处理后制成浸出液和浸出渣,根据所含有价金属的种类以及含量不同,将浸出液经过锰和氟化锰两次净化处理制成含镍、钴和锰的净化液,含镍、钴和锰的净化液可作为多种物质的原料广泛应用于各领域,优选为含镍、钴和锰的净化液作为三元前驱体的反应原料从而应用于锂离子电池领域;该黄钠铁矾渣的处理方法可以将浸出液中的有价金属进行充分回收利用,其工艺流程简单,易于操作,生产成本低,适合于工业化量产。本发明还提供了一种三元前驱体、电池级磷酸铁或锂离子电池。
📄 2018114190870
📂 C01B25_37
👤 广东佳纳能源科技有限公司
📅 2018-11-26
本发明公开了一种含镍生铁制备硫酸镍溶液和电池级磷酸铁的方法,包括以下步骤:原料预处理、酸浸处理、沉淀处理、磷酸铁干燥处理、含镍滤液萃取处理和反萃得到硫酸镍溶液。本发明的含镍生铁制备硫酸镍溶液和电池级磷酸铁的方法具有工艺简单、含镍生铁回收率高、成本低廉和产品性能好特点。
📄 2017102096093
📂 C01B25_37
👤 广东佳纳能源科技有限公司,清远佳致新材料研究院有限公司
📅 2017-03-31
本发明公开了一种无定型态磷酸铁的制备方法及应用,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。其无定型态磷酸铁的制备方法具体包括以下步骤:步骤一、调节铁源溶液为碱性;步骤二、向铁源溶液中加入调节剂和分散剂进行混合;步骤三、向步骤二获得的铁源溶液中边搅拌边滴加可溶性磷源溶液,反应后得到磷酸亚铁料浆;步骤四、将步骤三获得的磷酸亚铁料浆自然冷却至室温,再经水洗、过滤、干燥后得到无定型态的磷酸亚铁;步骤五、将步骤四获得的磷酸亚铁进行焙烧,最终得到无定型态的磷酸铁产品。采用本发明的技术方案制备的磷酸铁不仅杂质少,纯度高,其颗粒形貌相对较小,比表面积大,易于压实。
📄 2020111663051
📂 C01B25_37
👤 安徽同心新材料科技有限公司
📅 2020-10-27
本发明公开了一种磷酸锰纳米材料及其快速制备方法和应用,包括以下步骤:将含锰无机盐溶液加入基础培养基中,25℃‑42℃下矿化反应一定时间;将所得反应液离心,收集洗涤沉淀,得到所述的磷酸锰纳米材料。本发明采用仿生矿化策略制备磷酸锰纳米材料,方法简单且条件安全温和可控,所制备的磷酸锰纳米材料尺寸、形貌均匀,细胞实验证实本发明制备的磷酸锰纳米材料具有良好的生物相容性。
📄 2021111776552
📂 C01B25_37
👤 浙江理工大学
📅 2021-10-09
本发明公开了一种纳米颗粒自组装水合磷酸锰纳米球的制备方法,该方法是将δ型层状二氧化锰与磷酸混合物在一定温度下于马弗炉中煅烧,反应结束后将产物抽滤、水洗、真空干燥得到水合磷酸锰(MnPO4·1.5H2O),该方法得到的水合磷酸锰形貌新颖、粒径分布范围小。本发明工艺简单、原料易得、可操作性强、制备成本低,可放大生产。
📄 2021110968945
📂 C01B25_37
👤 西安理工大学
📅 2021-09-18
本发明公开了一种球状纳米磷酸铁的制备方法。本发明向有机废水中加入磷源溶液混合均匀,调节pH至2~5,按比例加入二价铁盐,待完全溶解后按比例加入氧化剂,反应10~150min后离心,上清液为降解后的废水,滤渣烘干后得到纳米磷酸铁,其平均粒径为20-90nm。本发明可同时实现有机废水的降解和铁资源的回收,降低了废水处理成本,同时提高了铁资源的附加值,具有环保和经济双重效益。
📄 2018103113885
📂 C01B25_37
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-04-09
本实用新型公开了一种用于磷酸铁溶液制备的加热装置,应用在磷酸铁溶液制备领域,包括罐体,所述罐体的内壁栓接有加热管,所述罐体的表面连通有进料管,所述罐体的底部栓接有电机;本实用新型通过转动转动筒,转动筒转动带动连接杆移动,连接杆移动带动卡接头移动,卡接头移动使卡接头与搅拌叶的内壁脱离卡接的方式,能够达到更换搅拌叶的目的,降低了使用成本,提高了装置的实用性,方便更换,通过转动转动头,转动头转动带动转动杆转动使转盘转动,转盘转动带动传动杆移动,传动杆移动带动卡接杆移动,卡接杆移动使卡接杆与罐体的内壁脱离卡接的方式,能够达到便于维护的目的,减少了工作量,提高了维护的效率。
📄 2022224777750
📂 C01B25_37
👤 南京百夫诺机械设备有限公司
📅 2022-09-19
已申报项目
本发明公开了一种提锂渣制取磷酸铁的方法,将磷酸铁锂电池正极回收料的提锂渣采用硝酸溶解,在20‑100℃下反应0.5~12h,固液分离得到滤液A;所述滤液A中插入阴、阳电极并外接电源,在20‑100℃下通电反应,同时收集电解产生的气体,固液分离得到滤液B;所述滤液B中加入氟化氢、还原铁粉、双氧水,调节pH值至3~5且Fe/Fe3+大于0.5,反应0.5~3h,固液分离得到滤液C;所述滤液C滴加到含硝酸的溶液中,加入含磷酸根或铁离子的溶液调节铁磷元素摩尔比至1:(0.9~1.1),升温至90‑110℃反应,反应结束后固液分离,得到溶液D和不溶物;使用有机酸或醛调节溶液D的pH值至1~4,在80~100℃保温陈化1~8h,硝酸转化为氮氧化物与步骤2中收集的气体混合,回收硝酸。
📄 2022104726233
📂 C01B25_37
👤 武汉工程大学
📅 2022-04-29