本发明涉及电极材料技术领域,特别涉及一种双离子调控二氧化钒纳米线电极材料的制备方法,步骤如下:S1、将钒源溶于草酸溶液中,形成第一溶液,使第一溶液在80℃±10℃水浴下搅拌1~2h,使第一溶液整体颜色由橙色变为深蓝色;S2、将铝源溶液和锆源溶液同时分别滴加至深蓝色的第一溶液中,在室温下搅拌10min,制得第二溶液;S3、将步骤S2制得的第二溶液转移至高压反应釜中,匀速升温至140℃~220℃后维持温度稳定反应1~6h,反应结束后自然冷却至室温,将反应产物用乙醇和去离子水清洗后在80℃下真空干燥24h,即得到双离子调控二氧化钒纳米线电极材料。本发明提供的双离子调控二氧化钒纳米线电极材料,兼具比容量和循环稳定性,具有良好的应用价值。
📄 2026102290374
📂 C01G31_02
👤 龙岩学院
📅 2026-02-26
本发明提供一种钒氧化物纳米片阵列及其制备方法、应用,所述制备方法包括将V2O5和还原剂于反应介质中发生还原反应,制得所述钒氧化物纳米片阵列。本发明通过将前驱体商业V2O5于温和的反应条件下还原制得钒氧化物纳米片阵列,同时改变其物相结构与微观形貌,整体提升了钒氧化物纳米片阵列的电化学性能;一步还原法工序简单,便于操作,易于产业化;采用本发明的制备方法得到的钒氧化物纳米片阵列具有较大的比表面积,层次分明且均一,材料结构稳定,具有优异的电化学性能,可作为正极活性材料应用在锌离子电池,可以与电解液更加充分地接触以提供更多的活性位点,同时,其较大的晶格间距可以存储更多的锌离子,从而整体提升其储锌性能。
📄 2022108691464
📂 C01G31_02
👤 浙江工业大学
📅 2022-07-22
本发明公开了一种三氧化二钒纳米球的制备方法,采用的是高温固相合成法,步骤如下:首先将硫粉和五氧化二钒粉末混合,其中硫与五氧化二钒的摩尔比为20:1~40:1,将混合后的粉末研磨15~30min,混合均匀;然后将研磨后的粉末装入瓷舟,并将瓷舟推入管式炉中央位置;再将管式炉在惰性气体保护下以7~10℃/min的速率升温至800~900℃后,恒温800~900℃处理60~120min,最后静置冷却到室温,得到三氧化二钒纳米球。本发明采用硫粉作为还原剂,成本更低,生产工艺简单易控,制备的纳米球尺寸均一,产物产出率高,适合大规模的工业生。
📄 2014100195828
📂 C01G31_02
👤 江苏理工学院
📅 2014-01-16
本发明属于材料制备加工技术领域,具体涉及一种氢气还原多钒酸铵制备VO2的方法及热敏装置。本发明所要解决的技术问题是提供一种氢气还原多钒酸铵制备VO2的方法,包括以下步骤:向多钒酸铵中通入过量的氢气,加热还原即得VO2,加热还原温度为300~700℃。本发明还提供了上述VO2在热敏装置中的应用。该方法用于制备相变降低的VO2,具有所采用设备简单、原料价格低、能耗低、三废少的优点。
📄 2015107254836
📂 C01G31_02
👤 攀枝花学院
📅 2015-10-30
本发明公开了一种适用于钒电池的三氧化二钒的制备方法,包括如下步骤:钒价态为+5价的钒酸铵与草酸或草酸的溶剂合物在反应溶剂中进行液相还原,蒸干反应液,煅烧,即得。该方法以较为廉价易得的+5价钒酸铵为原料,经草酸还原,煅烧,即可得到纯度高达99%的三氧化二钒,除生产过程中的转移损失外,钒的收率无其它任何损失。本发明生产工艺操作简便,能耗低,安全,对设备要求不高,适合工业化大规模生产,能够显著降低三氧化二钒的生产成本。
📄 2017106850963
📂 C01G31_02
👤 攀枝花学院
📅 2017-08-11
本发明涉及湿法冶金技术领域,提供了一种利用含钒浸出液短流程制备三氧化二钒的方法。本发明将含钒浸出液中的四价钒氧化为五价钒,之后将pH值调节至4~6,再通过两次还原反应得到三氧化二钒料浆;将三氧化二钒料浆进行湿式磁选,所得磁选尾矿料浆进行固液分离后干燥,得到三氧化二钒。本发明以含钒浸出液为原料进行液相氢还原沉钒,极大的简化了三氧化二钒的制备流程;本发明采用镍粉和硫酸镍为催化剂进行分次催化,能够有效降低三氧化二钒的制备成本,而且沉钒产物容易进行磁选分离,所得三氧化二钒产品纯度≥99.5%。综上,本发明提供的方法具有短流程、低成本和产物纯度高的优点。
📄 2023116876217
📂 C01G31_02
👤 南华大学
📅 2023-12-11
本发明属于功能性薄膜制备技术领域,具体涉及一种二氧化钒金属绝缘相变调控方法及应用。该方法包括以下步骤:二氧化钒薄膜的制备;在制备得到的二氧化钒表面的覆盖氢化物粉末,得到表面覆盖有氢化物的二氧化钒;将所得的表面覆盖有氢化物的二氧化钒放置于真空加热炉,依次启动机械泵和分子泵,待真空示数大于2.0x10-3Pa,启动加热程序加热处理,加热温度控制在200-400℃,加热时间为2-3小时;等温度降至室温,依次关闭分子泵、机械泵,取出处理后的表面覆盖有氢化物的二氧化钒,洗涤、超声并干燥处理,得到相变调控后的二氧化钒。该方法非常容易实现金属绝缘转变及临界温度点的转变,促进二氧化钒在智能窗、建筑节能材料等领域广泛应用。
📄 2019102489301
📂 C01G31_02
👤 盐城工学院
📅 2019-03-29
已申报项目
本发明提供一种具有表面介孔结构的核壳结构M相VO2的制备方法,选取五氧化二钒作为钒源,柠檬酸作为还原剂,诱导五氧化二钒还原成深蓝色水溶液,在水热反应过程中,充当成核导向模板,通过由内而外自组装形成纳米颗粒,加入十六烷基三甲基溴化铵,通过煅烧可以去除壳上的十六烷基三甲基溴化铵形成介孔表面,得到的无机材料具有优异的介孔结构和高的比表面积及其较低的相变温度,将其作为吸附、光催化、电极材料,具有广泛的应用前景;本发明的制备方法还具有设备简单、易于控制、制作成本低的优点。
📄 2021112388728
📂 C01G31_02
👤 西安理工大学
📅 2021-10-25
本发明提供了一种改性水合钒氧化物及其制备方法和应用。该方法先将钙盐与钒源在溶剂中混合,并调节pH值小于等于2,得到混合物,再进行水热反应;其中,钙盐按钙离子的浓度为0.75~1.25mmol·L‑1的比例添加到溶剂中。本发明还提供了上述改性水合钒氧化物及应用,在pH值小于等于2的条件下,选择特定浓度的钙盐与钒源进行水热反应,制备得到改性水合钒氧化物具有高的比容量和倍率性能,所述改性钒氧化物的比容量最低为160mA h·g‑1(在10A·g‑1的电流密度下)。所述改性钒氧化物可以用于水系锌离子电池中。
📄 2021115014030
📂 C01G31_02
👤 五邑大学
📅 2021-12-09
本发明公开了一种低温制备含有氧缺陷氧化钒的方法,(1)将五氧化二钒溶于水中,形成橙黄色溶液;(2)将硫脲溶于上述步骤(1)的溶液中形成浅橙黄色溶液;(3)将酸性溶液加入上述步骤(2)的溶液中形成浅绿色溶液;(4)将上述步骤(3)的溶液,在水浴75~95℃搅拌得到深绿色溶液,静置、干燥,得到深绿色粉末状含有氧缺陷的氧化钒,本发明合成的氧缺陷氧化钒作为正极,组装成水系锌离子电池,其储锌容量可高于400mAh/g,并具有长循环寿命;本发明方法工艺简单,仅需低温水浴75~95℃即可容易实现含有氧缺陷的氧化钒的制备,可用于大批量制备,具有十分明显的经济效益。
📄 2022117249088
📂 C01G31_02
👤 南京信息工程大学
📅 2022-12-30
本发明公开了一种全钒氧化还原电池电极材料的制备方法,包括将聚丙烯腈加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声溶解,在室温下搅拌,然后将混合溶液移入到静电纺丝注射泵中,在一定条件下静电纺丝,得到聚丙烯腈纳米纤维膜;将原硅酸四乙酯加入到无水乙醇中,在室温下搅拌溶解,得到溶液I;将磷酸加入到去离子水中,搅拌溶解,得到溶液II,两种溶液混合,得到二氧化硅溶胶;将聚丙烯腈纳米纤维膜剪切成小块,然后加入到二氧化硅溶胶中,剧烈搅拌,倒入模具,液氮冷冻干燥,得到金属氧化物纳米纤维气凝胶;将成块的金属氧化物纳米纤维气凝胶放置在管式炉中,通入氮气/一氧化碳混合气体,煅烧碳化,冷却后使用去离子水进行洗涤3次,烘干得到电极材料。
📄 2021102393931
📂 C01G31_02
👤 太原蒲公英科技有限公司
📅 2021-03-04
本发明提供一种四方形VO2纳米片及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤1,将乙酰丙酮氧钒溶于异丙醇及水的混合溶液中,搅拌,形成前驱液A;步骤2,将前驱液A移入到聚四氟乙烯内衬的高压釜中180~190℃进行水热反应,离心得到沉淀;步骤3,将离心后的沉淀用去离子水及无水乙醇洗涤后,干燥,制得纯相VO2纳米片。利用制备过程更加简单、危险性更小的水热法制备,得到的单斜亚稳相VO2纳米片在可见光及近红外光下具有优异的光催化性能,并且更加绿色环保。
📄 2022105636978
📂 C01G31_02
👤 深圳泓越信息科技有限公司
📅 2022-05-23