[发明专利]一种碳包覆Na3 在审
申请号: | 202010172378.5 | 申请日: | 2020-03-12 |
公开(公告)号: | CN111342022A | 公开(公告)日: | 2020-06-26 |
发明(设计)人: | 王刚;汪仕勇;李长平;吕斯濠 | 申请(专利权)人: | 东莞理工学院 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/485;H01M4/505;H01M4/58;H01M4/583;H01M4/62;H01M10/054 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 李娜;李馨 |
地址: | 510000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碳包覆 na base sub | ||
1.一种碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极的制备方法,其特征在于:
将粘结剂,导电剂和碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料混合均匀后,粘结在集流体上,得Na3MnTi(PO4)3/C复合电极,所述Na3MnTi(PO4)3/C复合材料按下述方法制得:
将醋酸钠、醋酸锰、磷酸二氢铵和柠檬酸按照摩尔比3:1:3:3溶于水,再加入钛酸异丙酯,其中,钛酸异丙酯与醋酸锰的摩尔比为1:1,在80℃的条件下搅拌蒸干水后,转移到100℃的烘箱中干燥,得到固体中间产物;最后将固体中间产物在惰性的气氛下以1~10℃min-1的升温速率升至500~700℃,煅烧12h,得到Na3MnTi(PO4)3/C复合材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述的粘结剂为聚四氟乙烯,或聚乙烯醇缩丁醛与聚乙烯吡咯烷酮按质量比4:1组成的混合物。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述导电剂为乙炔黑或商品Super P。
4.权利要求1所述方法制得的碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极。
5.一种杂化电容去离子模块,其特征在于:所述模块包括两个相对设置的端板和两个对应的电极,其中,采用密封材料将两个相同尺寸,相对应的端板的四周边缘处密封固定;中间间隔有一定距离的两个对应平面电极放置在两个端板之间,其中,一个电极I采用权利要求4所述的Na3MnTi(PO4)3/C复合电极;另外一电极II为商业化活性炭电极,在电极I和II之间设有一个阴离子交换膜,所述阴离子交换膜与电极II紧密接触。
6.根据权利要求5所述模块,其特征在于:所述电极II按下述方法制得:将粘结剂,导电剂和商业化活性炭混合均匀后,粘结在集流体上,得商业化活性炭电极,
其中,所述的集流体为石墨纸、钛片或其制品、不锈钢片或其制品;所述的粘结剂为聚四氟乙烯、或聚乙烯醇缩丁醛与聚乙烯吡咯烷酮按质量比4:1组成的混合物;所述的导电剂为乙炔黑或商品Super P。
7.根据权利要求6所述模块,其特征在于:所述Na3MnTi(PO4)3/C复合电极与商业化活性炭电极的最终电极质量比为2:1~1:2,优先为2:1、1:1或1:2。
8.一种杂化电容去离子脱盐方法,其特征在于:所述方法在权利要求5~7任何一项所述的杂化电容去离子单一模块或者在由多个模块并联或串联组成的模块组中进行脱盐,具体方法为:使待处理的盐溶液从一端的端板流入模块,然后从另一个端板流出,在盐溶液流动的同时,对电极I施加一定的负电压,对电极II施加一定的正电压。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于:所述方法包括电极再生的步骤:将去离子水从CDI模块一端的端板流入,然后从另一个端板流出,在去离子水流动的同时,对电极I施加一定的正电压,对电极II施加一定的负电压。
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